EP0719885A1 - Method for controlling the drying in the domestic laundry driers - Google Patents
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Definitions
- the invention is based on a method for controlling drying processes in household tumble dryers with a laundry drum which can be rotated about an at least horizontal axis and which has an inlet air inlet and an outlet air outlet, with a blower in the air duct and a heating device in front of the inlet air inlet and with temperature and moisture sensors as well as with a memory for measured values and process sequence variants and an electronic program control device.
- Such a method is known from German Offenlegungsschrift 37 03 671.
- the known method begins with a heating phase up to the target temperature (eg 60 ° C), during which the positive temperature gradient ⁇ / ⁇ t is determined.
- the negative temperature gradient is determined in a subsequent intermediate cooling phase. Since a sufficiently precise assessment of the drying time at the beginning of the drying process is not possible, a fictitious time is initially given for the expected end of the drying process. This time specification results from previous experiences.
- the negative temperature gradient then allows a calculation of the expected drying time, which is still subject to uncertainties, but which can already reduce the tolerance range in which the fictitious time indication replaces the remaining time.
- the the Drying process also influencing parameters "type of laundry" must be communicated to the controller before the beginning of the drying process via an input by the operator. None is said about the influence of the amount of the laundry item introduced into the drying process in the said publication.
- the further drying process is then known to be controlled under the influence of the constantly measured residual moisture.
- the determination of the remaining time in each case is to be continued by calculating the negative residual moisture gradient, taking into account the target residual moisture and the specified type of laundry.
- drying processes going beyond the residual moisture measurement value of, for example, 8% corresponding to "slightly moist" must then be timed, for which the remaining duration is extrapolated from the previously calculated residual moisture gradient.
- the known method has a disadvantage that can be seen in the waiting for the heating phase, which lasts about 10 to 15 minutes, before a reasonably reliable value can be calculated for the remaining time of the drying process. Furthermore, the unsafe residual moisture measurement outside of a relatively safe measured value range between the limit values of approx. 30% to approx. 8% interferes. The overall reliability of the control of the drying process from the measured residual moisture values is too low. On the one hand, this is because the amount of laundry is a reliably measurable correction parameter. In addition, it is also not possible to react to several environment parameters; because the known static control method during the early phase of a drying process cannot take into account different ambient temperatures or different initial residual moisture contents and any existing one Preheat the machine using previous drying processes.
- both the process control and the remaining time display depend on pure estimates or uncertain experience.
- the measurements of the positive and negative temperature gradients carried out during this phase are also influenced by such imponderables and are subject to errors which falsify the course of the process.
- the invention has for its object to use the technical possibilities of modern electronic means to determine the required drying time of a laundry filling a tumble dryer by a technically simple and inexpensive method without external influences, such as. Varying ambient temperatures or different initial residual moisture contents, the accuracy of the process sequence, the drying time determination and the remaining time display can be questioned.
- the invention achieves the above-mentioned object in a new way in that the exhaust air temperature is measured at the exhaust air outlet at the start of the drying process, that during at least one period at the beginning of the drying process Part or all of the heating device is periodically switched on and off so that after a start phase, the duration of which is measured over a period of one to three heating periods, air temperature measurements are carried out at the entrance of the heating device, in front of the supply air inlet and immediately behind the exhaust air outlet and from the measured values on the one hand in the exhaust air and at the entrance of the heating device and on the other hand in the supply air and at the entrance of the heating device differences are formed and stored that process variables - such as the time actually elapsed since the program started, temperature values and humidity values of the laundry to be dried - are constantly being or at least periodically with frequencies of several times per second and when predetermined threshold values are reached as a function of the program parameters entered, the type, quantity and / or moisture of the right to start each time a call to several stored processes sequences to the memory unit
- the immediate measurement of the exhaust air temperature at the start time registers the existing machine system temperature, which also contains the ambient temperature of the machine due to the aspirated ambient air in the case of an exhaust air dryer. Uncertainties about such environmental parameters are therefore eliminated.
- the initial period of periodic switching on and off of the heating device or a part of the air temperatures measured by it at the three locations mentioned provide information about the so-called thermal transfer function which can be formed as a quotient of an input and an output variable.
- the thermal input variable is the difference between the temperatures at the entrance to the heating device and at the supply air inlet Drum formed.
- the thermal output variable represents the behavior of the heat consumer - namely the laundry item - and is formed from the differences in temperature measured at the outlet of the drum and at the inlet of the heating device and / or at the outlet of the drum and at the inlet of the drum.
- This thermal transfer function which is formed from the thermal input and output variables, automatically takes into account all ambient conditions, such as fluctuations in the mains voltage, type and quantity of laundry as well as initial residual moisture, the individual measured values of which influence the thermal input variable and the thermal output variable. For example, the thermal output variable increases faster, the greater the heating output - depending on the mains voltage - and the smaller the amount of laundry and the initial residual moisture.
- This thermal transfer function permits a first assessment of the expected program duration, which can replace an empirical value for the drying duration displayed during the first period of the drying process.
- the method according to the invention can be further developed in that, as a process variable, the actually elapsed time from the start of the program until an average measured value of the exhaust air temperature is reached during the quasi-stationary phase, in which the heat input by the heating device coincides with that Heat removal by evaporation of the moisture from the laundry is roughly balanced.
- the said point in time is best suited to make a decision as to which of the stored process sequences is suitable for the further treatment of the laundry item.
- the relevant decision data is available, i.e. the parameters about the amount of laundry and initial residual moisture, about the system and ambient temperature, about the heating power actually introduced and the remaining time calculated differently due to initial measurement inaccuracies compared to the actually elapsed time.
- there is a first possibility of correction by observing the rise in the exhaust air temperature up to the quasi-stationary phase.
- the actually elapsed time from the start of the program until an average measured value for a predetermined residual moisture content of the laundry is reached can be registered and stored as a process variable, which can be classified as measurable for the first time in the course of the drying process for physical reasons. All residual moisture values averaged over this Measured value of approx. 30% can only be determined with uncertainty and therefore cannot be used for an unequivocal control of the drying process. However, since the temperatures at the above-mentioned locations are periodically monitored again and again until the actual elapsed time until this residual moisture is reached for the first time, the drying process can continue to run smoothly and unchanged, provided there are no disturbances causing a temperature deviation.
- the drying process according to the invention is logically controlled by a further process variable, which characterizes the time actually elapsed from reaching the measured value for the residual moisture that can be measured for the first time until an average value (of 13%, for example) has been reached for a predetermined residual moisture of the laundry, which one Definition of the term "iron damp" corresponds.
- This size is also registered and saved.
- the drying process can be corrected in a further process section if a misjudgment of the previous process sections has resulted.
- mean values for the temperature and humidity measured values are formed and stored from a limited number of individual measured values that have been recurring periodically since a start signal.
- the temperature and humidity measurements change within a short period of time, so that a single measurement may could give a wrong picture of the current physical state.
- temperature values could be recorded 60 times per second.
- four measurements which can be stochastically distributed over a short time span of a maximum of 4 seconds, provide a good basis for an averaging of the measured values which at least approximates the current physical state.
- the specified period of time for the measuring section should not be longer than four seconds, as otherwise process-related errors can result.
- the minimum time span at 60 measurements per second can therefore be around 67 milliseconds in the case of immediately successive measurements.
- the above-mentioned differences are advantageously formed from the temperature measurement mean values and stored.
- the measured values of the temperatures of the exhaust air and at the entrance of the heating device are doubled before the difference is formed.
- fractions of the measured values can double to the next higher odd integer, so that inaccuracies when omitting decimal fractions are reduced.
- a fuzzy processor when control values differ when a measured value is reached, the fuzzy processor calls up a predetermined process sequence depending on the content of the respective control signal and outputs a value for the duration of the drying process.
- Different, standardized process sequences can be stored for the individual process sections, which can be varied if necessary by continuously measured parameters.
- a value for the duration of the drying process or for the remaining time can be output at the same time.
- the accuracy of the drying process can be further increased if, according to an advantageous further development of the invention, the threshold values of measurable process parameters, here the temperature differences, are changed in a targeted manner as a function of an automatically determined or entered value for the loading quantity.
- Load values to be entered depend on the ability of the operator to make an accurate estimate. It has already been explained above that the temperature profiles observed in the start-up phase of the drying process allow a conclusion to be drawn about the load quantity, which can be more precise than the operator's estimate. It is therefore advantageous if a value for the load quantity determined in this way influences the threshold value of the temperature difference to be observed in each case.
- the fuzzy processor calculates a remaining time depending on the process run called and the value for the duration of the drying process, as well as input parameters for the type and / or amount of laundry and the drying target, and outputs it to an output unit.
- the fuzzy processor can advantageously change the threshold values of the residual moisture at which the time is registered, depending on an automatically determined or entered value for the loading quantity. Since the drying behavior of laundry items of different sizes runs differently, the starting condition for the respective process sequence, namely the reaching of the threshold value of the residual moisture, can be set up to be variable while maintaining the stored process sequences for the individual process sections. When the remaining time is displayed, it is particularly advantageous if the remaining time that has been output is decrementally corrected by subtracting the time progress until it is recalculated on the basis of new control signals and measured values.
- the decrements can be shorter or longer than the intended decrements.
- the previous remaining time display to be left until the correction value is at least lower than the remaining time currently displayed by the intended decrement.
- the fuzzy processor saves empirical values for the composition of the respective drying process and for its total duration from the drying processes that have previously taken place, depending on the program parameters entered. Then, at the start of the program, an empirical value depending on the type and / or amount of laundry entered and the drying goal entered can be output for the entire duration of the program. Since the experiences over a longer period, i.e. Over several similar drying processes, which can result in an ever greater accuracy for the duration of the respective drying process, the chance of displaying an appropriate program execution time at the beginning of the drying process is greater with increasing experience of the fuzzy processor.
- the empirical value is compared with programs that subsequently run with similar program parameters based on the calculations of the fuzzy processor, the program expiration time period is corrected, and the corrected empirical value is exchanged for the previous empirical value in the memory.
- the program expiration time period is corrected, and the corrected empirical value is exchanged for the previous empirical value in the memory.
- the residual moisture values given for the exemplary embodiment shown relate to a basis of 0% relative humidity, in which an absolute water content is contained in any fabric at a temperature of 20 ° C. and 65% relative humidity of the ambient air.
- the clothes dryer in FIG. 1 has a program control device 1 in the upper part, which can be adjusted by an operating handle 6 and - not shown - contains a fuzzy processor control.
- a program control device 1 At the lower rear of the tumble dryer there is an inlet air opening 7 which is connected to the inlet 11 of the laundry drum 10 via a blower 8, the inlet air duct 9 and the heating device 5.
- the outlet 12 of the laundry drum 10 is connected via the pot 13 of the loading door 14 and the exhaust air duct 15 to the exhaust air outlet 16 on the front of the tumble dryer.
- a fresh air temperature sensor 2 is installed in the supply air duct 9, which, in the case of the configuration as an exhaust air dryer, measures the temperature of the ambient air drawn in. If the tumble dryer is equipped as a condensation dryer, this temperature sensor measures the outlet air of the condenser 17, which may have residual heat.
- a supply air temperature sensor is arranged in the supply air duct between the heating device 5 and the inlet 11 of the laundry drum 10. It measures the temperature of the supply air heated by the heating device 5.
- the temperature sensor 4 is arranged in the exhaust air duct 15 and measures the temperature of the exhaust air.
- the exhaust air temperature ⁇ 4S is measured at temperature sensor 4 in the exhaust air outlet. This temperature represents the initial state of the tumble dryer and also takes into account the temperature of the ambient air sucked into the supply air opening 7. Since the heating device 5 is still cold at this point in time, the measured temperature relates only to the state of the surroundings and any preheating of the tumble dryer, if any, from a drying process that had previously taken place. At the start time t 0 , the heating device 5 is also switched to full heating power and the drives, not shown, for the blower 8 and the laundry drum 10.
- the amount of heat introduced by the heating device 5 When starting from the cold state of the tumble dryer, the amount of heat introduced by the heating device 5 must first heat up the parts of the tumble dryer which come into contact with the warm air flow together with the items of laundry.
- the temperature ⁇ 3 on the transmitter 3 in the supply air inlet 11 reaches about 75 ° after one minute, while the temperature ⁇ 4 on the transmitter 4 in the exhaust air outlet 12 only reaches about 30 °.
- the heating device 5 is switched back to half the heating output, as a result of which the temperatures ⁇ 3 and ⁇ 4 drop again, ⁇ 3 to about 55 ° and ⁇ 4 to about 25 °.
- the temperature ⁇ 31 reaches about 80 ° at the time t 1 , while ⁇ 41 reaches about 35 °.
- the temperature ⁇ 21 at the sensor 2 before the input of the heating device 5 is still assumed to be 20 ° C at this time, that is the temperature the sucked in ambient air.
- the temperature of the ambient air also rises, because the tumble dryer also releases at least part of its heat quantity into the installation room.
- the heating of the ambient air is considerably higher in a so-called condensation dryer, the condenser 17 of which is cooled by cooling air, which takes the amount of heat from the condenser and transfers it to the installation room.
- the so-called quasi-stationary phase of the drying process begins. During this phase, the heat input through the heating device remains approximately the same as the heat removal through evaporation of the moisture from the laundry.
- the temperature ⁇ 4 of the exhaust air rises above 60 °.
- certain threshold values of the exhaust air temperature must not be exceeded here, for which the heating device 5 may be switched back to half the heating output or switched off entirely.
- a possibility is expediently provided for storing further correction factors which are based on the input variables ⁇ 4s , ⁇ 21 , ⁇ 31 , ⁇ 41 , ⁇ 42 , t 60 , t RF30 , t RF20 , t RF13 and t RF8 or the output variables t fuzzyges and t rest as well as t fuzzy residue can act.
- the remaining time is calculated as described and the results are displayed. From this point in time until the next call, the remaining displays above 30 minutes are decremented in 5-minute increments, with the display being an integer with five divisible values. When a remaining time display of 30 minutes is reached, the display is decremented in one-minute steps. If only two digits are provided for displaying the remaining time, the number 99 is displayed for remaining times greater than 95 minutes and documented with a flashing decimal point that the time is estimated and is over 99 minutes.
- the display jumps to a new, smaller display value if the display is larger than that remaining time or the displayed value remains until the display and forecast match, if the display is smaller than the calculated remaining time. Then, however, the right decimal point flashes as an indication of the current inaccuracy.
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Abstract
Description
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zum Steuern von Trockenvorgängen in Haushalt-Wäschetrocknern mit einer um eine wenigstens waagerechte Achse drehbaren Wäschetrommel, die einen Zulufteingang und einen Abluftausgang aufweist, mit einem Gebläse im Luftkanal und einer Heizeinrichtung vor den Zulufteingang und mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sowie mit einem Speicher für Meßwerte und Prozeßablauf-Varianten und einem elektronischen Programmsteuergerät.The invention is based on a method for controlling drying processes in household tumble dryers with a laundry drum which can be rotated about an at least horizontal axis and which has an inlet air inlet and an outlet air outlet, with a blower in the air duct and a heating device in front of the inlet air inlet and with temperature and moisture sensors as well as with a memory for measured values and process sequence variants and an electronic program control device.
Ein derartiges Verfahren ist aus der deutschen Offenlegungsschrift 37 03 671 bekannt. Das bekannte Verfahren beginnt mit einer Aufheizphase bis zur Solltemperatur (z.B. 60° C), während der der positive Temperaturgradient Δϑ/Δt ermittelt wird. In einer anschließenden Zwischenkühlungsphase wird der negative Temperaturgradient ermittelt. Da eine genügend genaue Einschätzung der Trocknungsdauer zu Beginn des Trocknungsprozesses nicht möglich ist, wird zunächst eine fiktive Zeitangabe auf das voraussichtliche Ende des Trocknungsprozesses gemacht. Diese Zeitangabe resultiert aus vorher gewonnenen Erfahrungen. Der negative Temperaturgradient läßt dann aber eine Berechnung der voraussichtlichen Trocknungsdauer zu, die zwar noch mit Unsicherheiten behaftet ist, aber die Toleranzbreite in der die fiktive Zeitangabe ersetzenden Restzeit-Anzeige schon vermindern kann. Der den Trocknungsprozess ebenfalls beeinflussende Parameter "Wäscheart" muß der Steuerung vor Beginn des Trocknungsprozesses über eine Eingabe durch die Bedienungsperson mitgeteilt werden. Über den Einfluß der Menge des in den Trocknungsprozeß eingeführten Wäschepostens wird in der genannten Offenlegungsschrift nichts ausgesagt. Der weitere Trocknungsprozeß soll dann unter dem Einfluß der ständig gemessenen Restfeuchte bekanntermaßen gesteuert werden. Die Ermittlung der jeweils verbleibenden Restzeit soll durch Berechnung des negativen Restfeuchte-Gradienten unter Berücksichtigung der Ziel-Restfeuchte und der vorgegebenen Wäscheart weitergeführt werden. Über den Restfeuchte-Meßwert von, z.B., 8 % entsprechend "gering feucht" hinausgehende Trocknungsprozesse müssen dann allerdings zeitlich gesteuert werden, wofür die verbleibende Dauer aus dem vorher berechneten Restfeuchte-Gradienten extrapoliert wird.Such a method is known from German Offenlegungsschrift 37 03 671. The known method begins with a heating phase up to the target temperature (eg 60 ° C), during which the positive temperature gradient Δϑ / Δt is determined. The negative temperature gradient is determined in a subsequent intermediate cooling phase. Since a sufficiently precise assessment of the drying time at the beginning of the drying process is not possible, a fictitious time is initially given for the expected end of the drying process. This time specification results from previous experiences. The negative temperature gradient then allows a calculation of the expected drying time, which is still subject to uncertainties, but which can already reduce the tolerance range in which the fictitious time indication replaces the remaining time. The the Drying process also influencing parameters "type of laundry" must be communicated to the controller before the beginning of the drying process via an input by the operator. Nothing is said about the influence of the amount of the laundry item introduced into the drying process in the said publication. The further drying process is then known to be controlled under the influence of the constantly measured residual moisture. The determination of the remaining time in each case is to be continued by calculating the negative residual moisture gradient, taking into account the target residual moisture and the specified type of laundry. However, drying processes going beyond the residual moisture measurement value of, for example, 8% corresponding to "slightly moist" must then be timed, for which the remaining duration is extrapolated from the previously calculated residual moisture gradient.
Das bekannte Verfahren hat vor allem einen Nachteil, der im Abwarten der etwa 10- bis 15-minütigen Aufheizphase zu sehen ist, bevor ein halbwegs zuverlässiger Wert für die noch verbleibende Restzeit des Trocknungsprozesses errechnet werden kann. Ferner stört die unsichere Restfeuchte-Messung außerhalb eines relativ sicheren Meßwert-Bereiches zwischen den Grenzwerten von ca. 30 % bis ca. 8 %. Die Zuverlässigkeit der Steuerung des Trockenprozesses allein aus den gemessenen Restfeuchte-Werten ist insgesamt zu gering. Das liegt einerseits daran, daß die Wäschemenge ein zuverlässig meßbarer Korrektur-Parameter ist. Außerdem kann auch auf mehrere Umfeld-Parameter nicht reagiert werden; denn das bekannte statische Steuerungsverfahren kann während der frühen Phase eines Trocknungsprozesses keine Rücksicht auf unterschiedliche Umgebungstemperaturen oder auf unterschiedliche Anfangs-Restfeuchtegehalte und auf eine gegebenenfalls vorliegende Vorerwärmung der Maschine durch vorangegangene Trocknungsprozesse nehmen. Für die Dauer von etwa 10 bis 15 Minuten ist daher sowohl die Prozeßsteuerung wie auch die Restzeitanzeige auf reine Schätzungen oder unsichere Erfahrungswerte angewiesen. Auch die innerhalb dieser Phase vorgenommenen Messungen der positiven und negativen Tempraturgradienten werden durch solche Unwägbarkeiten beeinflußt und mit Fehlern behaftet, die den Verfahrensablauf verfälschen.Above all, the known method has a disadvantage that can be seen in the waiting for the heating phase, which lasts about 10 to 15 minutes, before a reasonably reliable value can be calculated for the remaining time of the drying process. Furthermore, the unsafe residual moisture measurement outside of a relatively safe measured value range between the limit values of approx. 30% to approx. 8% interferes. The overall reliability of the control of the drying process from the measured residual moisture values is too low. On the one hand, this is because the amount of laundry is a reliably measurable correction parameter. In addition, it is also not possible to react to several environment parameters; because the known static control method during the early phase of a drying process cannot take into account different ambient temperatures or different initial residual moisture contents and any existing one Preheat the machine using previous drying processes. For a period of about 10 to 15 minutes, both the process control and the remaining time display depend on pure estimates or uncertain experience. The measurements of the positive and negative temperature gradients carried out during this phase are also influenced by such imponderables and are subject to errors which falsify the course of the process.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unter Nutzung der technischen Möglichkeiten moderner elektronischer Mittel die erforderliche Trockenzeit einer Wäschefüllung eines Wäschetrockners durch ein technisch einfaches und kostengünstiges Verfahren zu bestimmen, ohne daß äußere Einflüsse, wie z.B. veränderliche Umgebungstemperaturen oder unterschiedliche Anfangs-Restfeuchtegehalte, die Genauigkeit des Verfahrensablaufs, der Trockenzeit-Bestimmung und der Restzeitanzeige in Frage stellen können.The invention has for its object to use the technical possibilities of modern electronic means to determine the required drying time of a laundry filling a tumble dryer by a technically simple and inexpensive method without external influences, such as. Varying ambient temperatures or different initial residual moisture contents, the accuracy of the process sequence, the drying time determination and the remaining time display can be questioned.
Zwar wird diese Aufgabe bereits durch das in unserer älteren deutschen Patentanmeldung P 44 42 250.4 beschriebenen Verfahren gelöst. Der bei diesem Steuerungsverfahren erforderliche Aufwand an Rechnerleistung ist jedoch erheblich und kann durch abgespeicherte, erfahrungsgemäß immer wiederkehrende, standardisierte Prozeßabläufe ersetzt werden, in die, je nach gerade vorliegendem physikalischen Zustand des zu steuernden Prozesses, mit wenigen Parameter-Meßwerten variierend eingegriffen werden kann.This task is already solved by the method described in our older German patent application P 44 42 250.4. However, the amount of computing power required for this control process is considerable and can be replaced by stored, experience-based, recurring, standardized process flows, which can be varied depending on the physical condition of the process to be controlled, with a few parameter measurements.
Die Erfindung löst die obenstehend genannte Aufgabe in neuer Weise dadurch, daß zum Startzeitpunkt des Trockenvorganges die Abluft-Temperatur am Abluftausgang gemessen wird, daß während mindestens eines Zeitabschnittes am Beginn des Trockenvorganges ein Teil oder die gesamte Heizeinrichtung periodisch ein- und ausgeschaltet wird, daß nach Ablauf einer Startphase, deren Dauer an der Zeitspanne von ein bis drei Heizungsperioden bemessen wird, Lufttemperatur-Messungen am Eingang der Heizeinrichtung, vor dem Zulufteingang und unmittelbar hinter dem Abluftausgang vorgenommen werden und aus den Meßwerten einerseits in der Abluft und am Eingang der Heizeinrichtung und andererseits in der Zuluft und am Eingang der Heizeinrichtung Differenzen gebildet und abgespeichert werden, daß außerdem Prozeßvariable - wie die tatsächlich abgelaufene Zeit seit Programmstart, Temperaturwerte und Feuchtigkeitswerte der zu trocknenden Wäsche - ständig oder wenigstens periodisch mit Frequenzen von mehreren Malen je Sekunde gemessen werden und beim Erreichen vorgegebener Schwellenwerte in Abhängigkeit von eingegebenen Programmparametern die Wäscheart, -menge und/oder -Anfangsrechtfeuchte betreffend je ein Aufruf von mehreren abgespeicherten Prozeßabläufen an die Speichereinheit zur Ausgabe und Verarbeitung im Programmsteuergerät ergeht.The invention achieves the above-mentioned object in a new way in that the exhaust air temperature is measured at the exhaust air outlet at the start of the drying process, that during at least one period at the beginning of the drying process Part or all of the heating device is periodically switched on and off so that after a start phase, the duration of which is measured over a period of one to three heating periods, air temperature measurements are carried out at the entrance of the heating device, in front of the supply air inlet and immediately behind the exhaust air outlet and from the measured values on the one hand in the exhaust air and at the entrance of the heating device and on the other hand in the supply air and at the entrance of the heating device differences are formed and stored that process variables - such as the time actually elapsed since the program started, temperature values and humidity values of the laundry to be dried - are constantly being or at least periodically with frequencies of several times per second and when predetermined threshold values are reached as a function of the program parameters entered, the type, quantity and / or moisture of the right to start each time a call to several stored processes sequences to the memory unit for output, and processing was made in the program control unit.
Die sofortige Messung der Ablufttemperatur zum Startzeitpunkt registriert die vorliegende Maschinen-Systemtemperatur, in der auch im Falle eines Ablufttrockners die Umgebungstemperatur der Maschine durch die angesaugte Umgebungsluft enthalten ist. Unsicherheiten über derartige Umfeld-Parameter sind daher eliminiert. Im anfänglichen Zeitabschnitt der periodischen Ein- und Ausschaltung der Heizeinrichtung oder eines Teils von ihr gemessene Lufttemperaturen an den drei genannten Orten geben Aufschluß über die sogenannte thermische Übertragungsfunktion die sich als Quotient einer Eingangs- und einer Ausgangsgröße bilden läßt. Die thermische Eingangsgröße wird aus der Differenz der Temperaturen am Eingang zur Heizeinrichtung und am Zulufteingang der Trommel gebildet. Diese Größe ist sowohl bei einem sogenannten Ablufttrockner, der die Luft aus der Umgebung ansaugt und die Abluft auch wieder in die Umgebung entläßt, wie auch bei einem Kondensationstrockner sehr ausgeprägt, der einen geschlossenen Prozeßluftkanal aufweist, zwischen dem Ausgang der Trommel und Eingang der Heizeinrichtung jedoch einen Kondensationskühler aufweist. Die thermische Ausgangsgröße repräsentiert das Verhalten des Wärmeverbrauchers - nämlich des Wäschepostens - und wird aus den Differenzen der Temperaturen gemessen am Ausgang der Trommel und am Eingang der Heizeinrichtung und/oder am Ausgang der Trommel und am Eingang der Trommel gebildet. Diese aus den thermischen Eingangs- und Ausgangsgrößen gebildete thermische Übertragungsfunktion berücksichtigt automatisch alle Umfeldbedingungen, wie Netzspannungsschwankungen, Wäscheart und -menge sowie Anfangsrestfeuchte, deren einzelne Meßwerte die thermische Eingangsgröße wie auch die thermische Ausgangsgröße beeinflussen. Beispielsweise steigt die thermische Ausgangsgröße schneller an, je größer die Heizleistung - abhängig von der Netzspannung - und je kleiner die Wäschemengen und die Anfangs-Restfeuchte sind. Diese thermische Übertragungsfunktion gestattet eine erste Einschätzung der zu erwartenden Programmdauer, die einen während des ersten Zeitabschnittes des Trockenprozesses angezeigten Erfahrungswert für die Trocknungsdauer ersetzen kann.The immediate measurement of the exhaust air temperature at the start time registers the existing machine system temperature, which also contains the ambient temperature of the machine due to the aspirated ambient air in the case of an exhaust air dryer. Uncertainties about such environmental parameters are therefore eliminated. In the initial period of periodic switching on and off of the heating device or a part of the air temperatures measured by it at the three locations mentioned provide information about the so-called thermal transfer function which can be formed as a quotient of an input and an output variable. The thermal input variable is the difference between the temperatures at the entrance to the heating device and at the supply air inlet Drum formed. This size is very pronounced both in a so-called exhaust air dryer, which sucks in the air from the environment and releases the exhaust air into the environment, as well as in a condensation dryer, which has a closed process air channel, but between the outlet of the drum and the entrance of the heating device has a condensation cooler. The thermal output variable represents the behavior of the heat consumer - namely the laundry item - and is formed from the differences in temperature measured at the outlet of the drum and at the inlet of the heating device and / or at the outlet of the drum and at the inlet of the drum. This thermal transfer function, which is formed from the thermal input and output variables, automatically takes into account all ambient conditions, such as fluctuations in the mains voltage, type and quantity of laundry as well as initial residual moisture, the individual measured values of which influence the thermal input variable and the thermal output variable. For example, the thermal output variable increases faster, the greater the heating output - depending on the mains voltage - and the smaller the amount of laundry and the initial residual moisture. This thermal transfer function permits a first assessment of the expected program duration, which can replace an empirical value for the drying duration displayed during the first period of the drying process.
In Fortgang des Trocknungsprozesses greifen Meßwerte der Temperaturen bzw. deren Differenzen, gemessene Feuchtigkeitswerte und die Jeweils tatsächlich abgelaufene Zeit immer wieder in den Trocknungsprozeß dadurch ein, daß sie einerseits abgespeicherte Prozeßabläufe abrufen und andererseits diese Prozeßabläufe unter Verwendung von zu den erfahrungsgemäß normalerweise vorliegenden Parameter-Meßwerten abweichende tatsächliche Meßwerte variieren. Diese Variationen drucken sich außerdem in veränderten und zu korrigierenden Restzeit-Anzeigen aus.In the course of the drying process, measured values of the temperatures or their differences, measured moisture values and the time actually elapsed repeatedly intervene in the drying process in that they call up stored process sequences on the one hand and on the other hand these process sequences using the parameter measurement values normally available from experience differing actual measured values vary. These variations are also printed out in changed and time to be corrected displays.
In besonders vorteilhafter Weise kann das erfindungsgemäße Verfahren dadurch weitergebildet werden, daß als eine Prozeßvariable die tatsächlich abgelaufene Zeit seit Programmstart bis zum erstmaligen Erreichen eines gemittelten Meßwertes der Ablufttemperatur während der quasistationären Phase registriert und abgespeichert wird, bei welcher der Wärmeeintrag durch die Heizeinrichtung sich mit dem Wärmeentzug durch Verdampfung der Feuchtigkeit aus der Wäsche in etwa die Waage hält. Der besagte Zeitpunkt ist am besten geeignet, um eine Entscheidung zu treffen, welche der abgespeicherten Prozeßabläufe für die weitere Behandlung des Wäschepostens in Frage kommt. Zu diesem Zeitpunkt liegen nämlich die relevanten Entscheidungsdaten vor, das sind die Parameter über die Wäschemenge und Anfangs-Restfeuchte, über die System- und die Umgebungstemperatur, über die tatsächlich eingebrachte Heizleistung sowie die durch anfängliche Meßungenauigkeiten abweichend errechnete Restzeit im Vergleich zur tatsächlich abgelaufenen Zeit. In diesem Zeitpunkt besteht eine erste Korrekturmöglichkeit durch die Beobachtung des Anstiegs der Ablufttemperatur bis zur quasistationären Phase.In a particularly advantageous manner, the method according to the invention can be further developed in that, as a process variable, the actually elapsed time from the start of the program until an average measured value of the exhaust air temperature is reached during the quasi-stationary phase, in which the heat input by the heating device coincides with that Heat removal by evaporation of the moisture from the laundry is roughly balanced. The said point in time is best suited to make a decision as to which of the stored process sequences is suitable for the further treatment of the laundry item. At this point in time, the relevant decision data is available, i.e. the parameters about the amount of laundry and initial residual moisture, about the system and ambient temperature, about the heating power actually introduced and the remaining time calculated differently due to initial measurement inaccuracies compared to the actually elapsed time. At this point in time there is a first possibility of correction by observing the rise in the exhaust air temperature up to the quasi-stationary phase.
Vorteilhafterweise kann als eine Prozeßvariable die tatsächlich abgelaufene Zeit seit Programmstart bis zum erstmaligen Erreichen eines gemittelten Meßwertes für eine vorbestimmte Restfeuchte der Wäsche registriert und abgespeichert werden, die als erstmals im Verlaufe des Trocknungsprozesses aus physikalischen Gründen sicher meßbar klassifiziert werden kann. Alle Restfeuchtewerte, die über diesem gemittelten Meßwert von ca. 30 % liegen, können nur unsicher bestimmt und daher für eine zweifelsfreie Steuerung des Trockenprozesses nicht verwendet werden. Da jedoch bis zur Registrierung der tatsächlich abgelaufenen Zeit bis zum erstmaligen Erreichen dieser Restfeuchte periodisch immer wieder die Temperaturen an den oben genannten Orten überwacht werden, kann der Trocknungsprozeß, sofern keine eine Temperaturabweichung hervorrufenden Störungen eintreten, gleichmäßig und unverändert weiter ablaufen. Das Erreichen des gemittelten Meßwertes von ca. 30 % für die Restfeuchte des Wäschepostens läßt nach einer Phase ausschließlicher Subtraktion von Zeitschritten seit Erreichen der quasistationären Phase nun auch wieder eine Überprüfung der bis hierhin angezeigten Restzeit-Werte zu. Der Meßzeitpunkt bei Erreichen der Restfeuchte von 30 % seit Programmstart gibt nämlich noch weiteren Aufschluß über die Zusammensetzung des Wäschepostens im Hinblick auf die Gewebearten. Beispielsweise ist aus einem dichten Baumwollgewebe aus dicken Fäden Feuchtigkeit schwieriger zu Verdampfen als aus einem dünneren und leichteren Baumwollgewebe. In geringerem Umfang verlängert sich auch die quasistationäre Phase bei hohen Anteil an großen Wäschestücken im Wäscheposten im Vergleich zu kleineren Wäschestücken, die beim Umherfallen der bewegten Wäschetrommel leichter und öfter auseinanderfallen und dem Heißluftstrom ausgesetzt werden als große Wäschestücke. Abhängig davon wird der Meßwert von ca. 30 % für die Restfeuchte des Wäschepostens früher oder erst später erreicht. Ein neuer sich an den bisherigen Prozeßablauf anschließender prozeßablauf wird daher erst früher oder später gestartet.Advantageously, the actually elapsed time from the start of the program until an average measured value for a predetermined residual moisture content of the laundry is reached can be registered and stored as a process variable, which can be classified as measurable for the first time in the course of the drying process for physical reasons. All residual moisture values averaged over this Measured value of approx. 30% can only be determined with uncertainty and therefore cannot be used for an unequivocal control of the drying process. However, since the temperatures at the above-mentioned locations are periodically monitored again and again until the actual elapsed time until this residual moisture is reached for the first time, the drying process can continue to run smoothly and unchanged, provided there are no disturbances causing a temperature deviation. After a phase of exclusive subtraction of time steps since reaching the quasi-stationary phase, reaching the averaged measured value of approx. 30% for the residual moisture of the laundry item now also allows the remaining time values displayed up to this point to be checked again. The time of measurement when the residual moisture of 30% has been reached since the program started gives further information about the composition of the laundry item with regard to the types of fabric. For example, moisture is more difficult to evaporate from a thick cotton fabric made from thick threads than from a thinner and lighter cotton fabric. To a lesser extent, the quasi-stationary phase with a large proportion of large items of laundry in the item of laundry is lengthened in comparison with smaller items of laundry, which fall apart more easily and more frequently when the moving laundry drum falls around and are exposed to the hot air flow than large items of laundry. Depending on this, the measured value of approx. 30% for the residual moisture in the item of laundry is reached sooner or later. A new process sequence following the previous process sequence is therefore only started earlier or later.
Der neue Prozeßabschnitt läuft bis zum erstmaligen Erreichen eines gemittelten Meßwertes (von z.B. 20 %) für eine vorbestimmte Restfeuchte der Wäsche, die einer Festlegung des Begriffes "mangelfeucht" entspricht. Dann wird die tatsächlich abgelaufene Zeit seit Erreichen des Meßwertes für die erstmals sicher meßbare Restfeuchte (RF = 30 %) registriert und gespeichert. Zu diesem neu ermittelten Zeitpunkt kann wiederum ein neuer Prozeßabschnitt angeregt werden.The new process section runs until an average measured value (of, for example, 20%) is reached for a predetermined residual moisture in the laundry, which defines the term "lack of moisture" corresponds. Then the time that has actually elapsed since reaching the measured value for the residual moisture that can be measured for the first time (RF = 30%) is registered and stored. At this newly determined point in time, a new process section can be initiated.
Vorteilhafterweise wird der erfindungsgemäße Trocknungsprozeß folgerichtig durch eine weitere Prozeßvariable gesteuert, welche die tatsächlich abgelaufene Zeit seit Erreichen des Meßwertes für die erstmals sicher meßbare Restfeuchte bis zum erstmaligen Erreichen eines gemittelten Mittelwertes ( von z.B. 13 %) für eine vorbestimmte Restfeuchte der Wäsche kennzeichnet, die einer Festlegung des Begriffs "bügelfeucht" entspricht. Auch diese Größe wird registriert und abgespeichert. Hierdurch kann der Trocknungsprozeß in einem weiteren Prozeßabschnitt korrigiert werden, sollte sich eine Fehlbeurteilung der bisherigen Prozeßabschnitte ergeben haben.Advantageously, the drying process according to the invention is logically controlled by a further process variable, which characterizes the time actually elapsed from reaching the measured value for the residual moisture that can be measured for the first time until an average value (of 13%, for example) has been reached for a predetermined residual moisture of the laundry, which one Definition of the term "iron damp" corresponds. This size is also registered and saved. As a result, the drying process can be corrected in a further process section if a misjudgment of the previous process sections has resulted.
Sinnvollerweise sollte auch der letzte durch definitiv erfaßbare Fakten bestimmbare Prozeßabschnitt durch eine Prozeßvariable beeinflußbar sein, die von der tatsächlich abgelaufenen Zeit seit Erreichen des Meßwertes für die erstmals sicher meßbare Restfeuchte bis zum erstmaligen Erreichen eines gemittelten Meßwertes (von z.B. 8 %) für eine vorbestimmte Restfeuchte der Wäsche bestimmt wird, die einer Festlegung des Begriffs "leicht trocken" entspricht. Auch dieser Meßwert kann registriert und abgespeichert werden. Er ist ebenfalls geeignet, den zugeordneten Prozeßabschnitt gleichermaßen zu korrigieren wie in den vorherigen Prozeßabschnitten.It makes sense to also be able to influence the last process section, which can be determined by definable facts, by means of a process variable, from the time actually elapsed since the measured value was reached for the residual moisture that can be measured for the first time until an average measured value (e.g. 8%) is reached for a predetermined residual moisture the laundry is determined, which corresponds to a definition of the term "slightly dry". This measured value can also be registered and saved. It is also suitable for correcting the assigned process section in the same way as in the previous process sections.
Als wesentliche Weiterbildung der Erfindung hat sich herausgestellt, daß für die Temperatur- und Feuchtigkeits-Meßwerte Mittelwerte aus einer begrenzten Anzahl von seit einem Startsignal periodisch wiederkehrenden Einzel-Meßwerten gebildet und abgespeichert werden. Erfahrungsgemäß verändern sich die Temperatur- und die Feuchtigkeits-Meßwerte innerhalb kurzer Zeitspannen, so daß eine Einzelmessung u.U. ein falsches Bild von dem derzeit herrschenden physikalischen Zustand abgeben könnte. Beispielsweise könnten Temperaturwerte pro Sekunde 60 mal erfaßt werden. Beispielsweise vier Messungen, die auf eine kurze Zeitspanne von maximal 4 Sekungen stochastisch verteilt sein können, ergeben eine gute Basis für eine den derzeit herrschenden physikalischen Zustand wenigstens annähernd treffende Mittelung der Meßwerte. Länger als vier Sekunden sollte die angegebene Zeitspanne für den Meßabschnitt nicht sein, da sich sonst prozeßbedingte Fehler ergeben können. Die minimale Zeitspanne bei 60 Messungen pro Sekunde kann bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen daher rund 67 Millisekunden betragen. Vorteilhafterweise werden die oben genannten Differenzen aus den Temperatur-Messungs-Mittelwerten gebildet und abgespeichert.As an essential development of the invention, it has been found that mean values for the temperature and humidity measured values are formed and stored from a limited number of individual measured values that have been recurring periodically since a start signal. Experience has shown that the temperature and humidity measurements change within a short period of time, so that a single measurement may could give a wrong picture of the current physical state. For example, temperature values could be recorded 60 times per second. For example, four measurements, which can be stochastically distributed over a short time span of a maximum of 4 seconds, provide a good basis for an averaging of the measured values which at least approximates the current physical state. The specified period of time for the measuring section should not be longer than four seconds, as otherwise process-related errors can result. The minimum time span at 60 measurements per second can therefore be around 67 milliseconds in the case of immediately successive measurements. The above-mentioned differences are advantageously formed from the temperature measurement mean values and stored.
Für die Erhöhung der Meßgenauigkeit ist es von Vorteil, wenn bei einer Speichereinrichtung, die nur ganze Zahlen der Meßwerte speichern kann, die Meßwerte der Temperaturen der Abluft und am Eingang der Heizeinrichtung vor der Differenzbildung verdoppelt werden. Bei der Verdoppelung können sich Brüche der Meßwerte zur nächsthöheren ungeraden ganzen Zahl verdoppeln, so daß Ungenauigkeiten beim Unterschlagen von Dezimalbrüchen vermindert werden.To increase the measuring accuracy, it is advantageous if, in the case of a storage device which can only store whole numbers of the measured values, the measured values of the temperatures of the exhaust air and at the entrance of the heating device are doubled before the difference is formed. With the doubling, fractions of the measured values can double to the next higher odd integer, so that inaccuracies when omitting decimal fractions are reduced.
Zum Aufrufen von abgespeicherten Prozeßabläufen ist es von besonderem Vorteil, wenn nach einer Weiterbildung der Erfindung beim jeweiligen Erreichen von Meßwerten jeweils sich unterscheidende Steuersignale einen Fuzzy-Prozessor gegeben werden, der Fuzzy-Prozessor in Abhängigkeit von dem Inhalt des jeweiligen Steuersignals einen vorbestimmten Prozeßablauf aufruft und einen Wert für die Dauer des Trockenprozesses ausgibt. Für die einzelnen Prozeßabschnitte können so unterschiedliche, standardisierte Prozeßabläufe abgespeichert sein, die durch laufend gemessene Parameter gegebenenfalls variiert werden können. Beim Aufruf eines solchen Prozeßablaufes kann gleichzeitig ein Wert für die Dauer des Trockenprozesses respektive für die jeweils noch verbleibende Restzeit (Dauer des Trockenprozesses minus tatsächlich bisher abgelaufene Zeit seit Programmstart) ausgegeben werden.To call up stored process sequences, it is particularly advantageous if, according to a further development of the invention, when control values differ when a measured value is reached, a fuzzy processor is given, the fuzzy processor calls up a predetermined process sequence depending on the content of the respective control signal and outputs a value for the duration of the drying process. Different, standardized process sequences can be stored for the individual process sections, which can be varied if necessary by continuously measured parameters. When calling up such a process sequence, a value for the duration of the drying process or for the remaining time (duration of the drying process minus the time that has actually elapsed since the program was started) can be output at the same time.
Die Genauigkeit des Trockenprozesses kann weiterhin gesteigert werden, wenn gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung der Fuzzy-Prozessor in Abhängigkeit von einem automatisch ermittelten oder eingegebenen Wert für die Beladungsmenge die Schwellenwerte von meßbaren Prozeßparametern, hier der Temperatur-Differenzen, gezielt verändert werden. Einzugebende Werte für die Beladungsmenge sind von der Fähigkeit zur zutreffenden Schätzung durch die Bedienungsperson abhängig. Oben wurde bereits erläutert, daß in der Anlaufphase des Trockenprozesses beobachtete Temperaturverläufe einen Rückschluß auf die Beladungsmenge zulassen, der genauer als die Schätzung der Bedienungsperson sein kann. Es ist daher von Vorteil, wenn ein solchermaßen ermittelter Wert für die Beladungsmenge einen Einfluß auf den Schwellenwert der jeweils zu beobachtenden Temperatur-Differenz nimmt.The accuracy of the drying process can be further increased if, according to an advantageous further development of the invention, the threshold values of measurable process parameters, here the temperature differences, are changed in a targeted manner as a function of an automatically determined or entered value for the loading quantity. Load values to be entered depend on the ability of the operator to make an accurate estimate. It has already been explained above that the temperature profiles observed in the start-up phase of the drying process allow a conclusion to be drawn about the load quantity, which can be more precise than the operator's estimate. It is therefore advantageous if a value for the load quantity determined in this way influences the threshold value of the temperature difference to be observed in each case.
Ebenfalls von Vorteil ist es, wenn der Fuzzy-Prozessor in Abhängigkeit vom aufgerufenen Prozeßablauf und vom Wert für die Dauer des Trockenprozesses sowie von Eingabeparametern für Wäscheart und/oder -menge und Trocknungsziel eine Restzeit errechnet und an eine Ausgabeeinheit abgibt.It is also advantageous if the fuzzy processor calculates a remaining time depending on the process run called and the value for the duration of the drying process, as well as input parameters for the type and / or amount of laundry and the drying target, and outputs it to an output unit.
Zusätzlich kann der Fuzzy-Prozessor vorteilhafterweise in Abhängigkeit von einem automatisch ermittelten oder eingegebenen Wert für die Beladungsmenge die Schwellenwerte der Restfeuchte, bei denen die Zeitregistrierungen erfolgen, gezielt verändern. Da das Trocknungsverhalten von unterschiedlich großen Wäscheposten unterschiedlich verläuft, kann unter Beibehaltung der abgespeicherten Prozeßabläufe für die einzelnen Prozeßabschnitte die Startbedingung für den jeweiligen Prozeßablauf, nämlich das Erreichen des Schwellenwertes der Restfeuchte, veränderlich eingerichtet sein. Bei einer Anzeige der Restzeit ist es von besonderen Vorteil, wenn die ausgegebene Restzeit bis zu ihrer erneuten Berechnung aufgrund neuer Steuersignale und Meßwerte durch Subtraktion des Zeitfortschritts dekremental korrigiert wird. Wegen der relativ hohen Ungenauigkeit und der Länge des noch abzuarbeitenden Trockenprozesses ist es vernünftig, die Dekremente bis zu einer absoluten Restzeit von ungefähr 30 Minuten auf 5 Minuten festzulegen, während gegen Ende (ab etwa 30 Minuten Restzeit) die Berechnungsgenauigkeit und die Kürze der noch verbleibenden Restzeit Dekremente von einer Minute rechtfertigen. Alternativ können die einzelnen Dekremente je nach Korrektur-Erfordernis kürzer oder länger als die vorgesehenen Dekremente sein. Bei einer errechneten Korrektur, die eine größere Restzeitanzeige als die tatsächliche Anzeige erforderte, ist es zur Vermeidung von Irritationen der Bedienungsperson von Vorteil, die bisherige Restzeitanzeige solange stehen zu lassen, bis der Korrekturwert mindestens um das vorgesehene Dekrement niedriger liegt als die gerade angezeigte Restzeit.In addition, the fuzzy processor can advantageously change the threshold values of the residual moisture at which the time is registered, depending on an automatically determined or entered value for the loading quantity. Since the drying behavior of laundry items of different sizes runs differently, the starting condition for the respective process sequence, namely the reaching of the threshold value of the residual moisture, can be set up to be variable while maintaining the stored process sequences for the individual process sections. When the remaining time is displayed, it is particularly advantageous if the remaining time that has been output is decrementally corrected by subtracting the time progress until it is recalculated on the basis of new control signals and measured values. Because of the relatively high level of inaccuracy and the length of the drying process to be processed, it is reasonable to set the decrements to an absolute remaining time of approximately 30 minutes to 5 minutes, while towards the end (from around 30 minutes remaining time) the calculation accuracy and the brevity of the remaining ones Justify remaining time decrements of one minute. Alternatively, depending on the correction requirement, the individual decrements can be shorter or longer than the intended decrements. In the case of a calculated correction that required a larger remaining time display than the actual display, it is advantageous to avoid irritation to the operator, the previous remaining time display to be left until the correction value is at least lower than the remaining time currently displayed by the intended decrement.
Von besonderem Vorteil für die Hanbhabung des Haushalt-Wäschetrockners ist es, wenn der Fuzzy-Prozessor aus den früher abgelaufenen Trocknungsprozessen in Abhängigkeit von eingegebenen Programmparametern Erfahrungswerte für die Zusammensetzung des jeweiligen Trocknungsprozesses sowie für deren Gesamtdauer abspeichert. Dann kann nämlich beim Start des Programmablaufes ein in Abhängigkeit von der eingegebenenn Wäscheart und/oder -menge und vom eingegebenen Trocknungsziel stehender Erfahrungswert für die gesamte Programmablauf-Dauer ausgegeben werden. Da die Erfahrungen über längere Zeit, d.h. über mehrere gleichartige Trocknungsprozesse, eine immer größere Zielgenauigkeit für die Dauer des jeweiligen Trocknungsprozesses ergeben können, ist die Chance, eine zutreffende Programmablaufdauer schon zu Beginn des Trocknungsprozesses anzuzeigen, mit zunehmender Erfahrung des Fuzzy-Prozessors größer.It is particularly advantageous for the handling of the household clothes dryer if the fuzzy processor saves empirical values for the composition of the respective drying process and for its total duration from the drying processes that have previously taken place, depending on the program parameters entered. Then, at the start of the program, an empirical value depending on the type and / or amount of laundry entered and the drying goal entered can be output for the entire duration of the program. Since the experiences over a longer period, i.e. Over several similar drying processes, which can result in an ever greater accuracy for the duration of the respective drying process, the chance of displaying an appropriate program execution time at the beginning of the drying process is greater with increasing experience of the fuzzy processor.
Daher ist es von besonderem Vorteil, wenn der Erfahrungswert mit nachfolgend bei gleichartigen Programmparametern ablaufenden Programmen aufgrund der Berechnungen des Fuzzy-Prozessors tatsächlich festgestellten Programmablauf-Zeitspanne verglichen, korrigiert und der korrigierte Erfahrungswert gegen den bisherigen Erfahrungswert im Speicher ausgetauscht wird. Dazu ist es zweckmäßig, wenn zur Korrektur des Erfahrungswertes dieser und eine bestimmte Anzahl nachfolgend festgestellter Programmablauf-Zeitspannen gemittelt werden.It is therefore particularly advantageous if the empirical value is compared with programs that subsequently run with similar program parameters based on the calculations of the fuzzy processor, the program expiration time period is corrected, and the corrected empirical value is exchanged for the previous empirical value in the memory. For this purpose, it is expedient if, in order to correct the empirical value, this and a certain number of subsequently determined program sequence time periods are averaged.
Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels ist das erfindungsgemäße Verfahren nachstehend erläutert. Es zeigen
- Fig. 1
- einen schematischen Seitendurchblick durch einen erfindungsgemäß ausgestatteten Wäschetrockner,
- Fig. 2
- ein Diagramm der Leistungsstufen der Heizeinrichtung über die Zeit,
- Fig. 3
- ein Diagramm der Temperaturen an den drei in Fig. 1 angegebenen Meßpunkten über die Zeit und
- Fig. 4
- ein Diagramm des Restfeuchte-Verhaltens eines zu trocknenden Wäschepostens über der Zeit.
- Fig. 1
- a schematic side view through a clothes dryer equipped according to the invention,
- Fig. 2
- a diagram of the power levels of the heating device over time,
- Fig. 3
- a diagram of the temperatures at the three measuring points indicated in Fig. 1 over time and
- Fig. 4
- a diagram of the residual moisture behavior of a laundry item to be dried over time.
Die für das dargestellte Ausführungsbeispiel angegebenen Restfeuchtewerte beziehen sich auf eine Basis von 0 % relativer Feuchte, bei der ein absoluter Wasserinhalt in einem beliebigen Gewebe bei 20° C Temperatur und 65 % relativer Feuchte der Umgebungsluft enthalten ist.The residual moisture values given for the exemplary embodiment shown relate to a basis of 0% relative humidity, in which an absolute water content is contained in any fabric at a temperature of 20 ° C. and 65% relative humidity of the ambient air.
Der Wäschetrocker in Fig. 1 hat im oberen Teil eine Programmsteuer-Einrichtung 1, die von einer Bedienungshandhabe 6 einstellbar ist und - nicht dargestellt - eine Fuzzy-Prozessor-Steuerung enthält. An der unteren Rückseite des Wäschetrockners ist eine Zuluftöffnung 7 angeordnet, die über ein Gebläse 8, den Zuluftkanal 9 und die Heizeinrichtung 5 an den Eingang 11 der Wäschetrommel 10 angeschlossen ist. Der Ausgang 12 der Wäschetrommel 10 ist über den Topf 13 der Beschickungstür 14 und den Abluftkanal 15 mit dem Abluftausgang 16 an der Frontseite des Wäschetrockners verbunden.The clothes dryer in FIG. 1 has a
Zum möglichen Schließen des Trockenluft-Kreises über einen hier nur gestrichelt dargestellten Kondensator 17 sind das Gebläse 8 und der Krümmer 18 des Abluftkanals 15 umzudrehen und an die jeweiligen Stutzen 19 und 20 des Kondensators 17 anzuschließen.To close the dry air circuit via a
In Strömungsrichtung vor der Heizeinrichtung 5, die in zwei Heizungsstufen schaltbar ausgebildet ist, ist in den Zuluftkanal 9 ein Frischluft-Temperaturgeber 2 eingebaut, der im Falle der Ausstattung als Ablufttrockner die Temperatur der angesaugten Umgebungsluft mißt. Im Falle der Ausstattung des Wäschetrockners als Kondensationstrockner mißt dieser Temperaturgeber die gegebenenfalls mit Restwarme behaftete Ausgangsluft des Kondensators 17. Im Zuluftkanal zwischen der Heizeinrichtung 5 und dem Eingang 11 der Wäschetrommel 10 ist ein Zuluft-Temperaturgeber angeordnet. Er mißt die Temperatur der von der Heizeinrichtung 5 erwärmten Zuluft. In Strömungsrichtung hinter dem Ausgang 12 der Wäschetrommel 10 ist im Abluftkanal 15 der Temperaturgeber 4 angeordnet, der die Temperatur der Abluft mißt.In the flow direction in front of the
Das in Fig. 2 dargestellte Diagramm zeigt, daß die Heizeinrichtung 5 zu Beginn des Trocknungsprozesses periodisch auf die volle und auf die halbe Heizleistung hin- und hergeschaltet wird. Dies wird vorzugsweise während der ersten vier Minuten je zweimal durchgeführt. Dadurch entsteht ein im Diagramm der Fig. 3 deutlich sichtbares Auf- und Abschwingen der am Temperaturgeber 3 gemessenen Temperatur ϑ3 am Zulufteingang der Wäschetrommel 10. Vom Zeitpunkt t2=4 Minuten an wird dann mit voller Heizleistung dauerhaft geheizt, bis der Temperaturgeber 3 eine unzulässig hohe Temperatur feststellt, um dann, was hier nicht näher dargestellt ist, zwischen der vollen und der halben Heizleistung hin- und herzuschalten je nach Erreichen oder Unterschreiten einer zulässigen Höchst- bzw. Niedrigsttemperatur.The diagram shown in FIG. 2 shows that the
Zum Startzeitpunkt t0 des Trockenvorganges wird die Abluft-Temperatur ϑ4S am Temperaturgeber 4 im Abluftausgang gemessen. Diese Temperatur representiert den Ausgangszustand des Wäschetrockners und berücksichtigt auch die Temperatur der in die Zuluftöffnung 7 eingesaugten Umgebungsluft. Da die Heizeinrichtung 5 zu diesem Zeitpunkt noch kalt ist, bezieht sich die gemessene Temperatur nur auf den Zustand der Umgebung und einer gegebenenfalls vorliegenden Vorerwärmung des Wäschetrockners aus einen vorher abgelaufenen Trocknungsprozeß. Zum Startzeitpunkt t0 wird außerdem die Heizeinrichtung 5 auf volle Heizleistung und die nicht dargestellten Antriebe für das Gebläse 8 und die Wäschetrommel 10 geschaltet.At the start time t 0 of the drying process, the exhaust air temperature ϑ 4S is measured at
Beim Start aus kaltem Zustand des Wäschetrockners muß die von der Heizeinrichtung 5 eingebrachte Wärmemenge zunächst auch die mit dem warmen Luftstrom in Kontakt tretenden Teile des Wäschetrockners zusammen mit dem Wäscheposten aufheizen. Im Beispiel der Fig. 3 erreicht die Temperatur ϑ3 am Geber 3 im Zulufteingang 11 nach einer Minute etwa 75°, während die Temperatur ϑ4 am Geber 4 im Abluftausgang 12 nur etwa 30° erreicht. Im nächsten Minutenintervall wird die Heizeinrichtung 5 auf halbe Heizleistung zurückgeschaltet, wodurch die Temperaturen ϑ3 und ϑ4 wieder sinken, ϑ3 bis auf etwa 55° und ϑ4 bis auf etwa 25°. Bei der zweiten vollen Einschaltperiode der Heizeinrichtung 5 im dritten Minutenintervall erreicht die Temperatur ϑ31 zum Zeitpunkt t1 etwa 80°, während ϑ41 etwa 35° erreicht. Die Temperatur ϑ21 am Geber 2 vor dem Eingang der Heizeinrichtung 5 beträgt zu diesem Zeitpunkt immer noch angenommenerweise 20° C, das ist die Temperatur der angesaugten Umgebungsluft. Im Verlaufe des Trocknungsprozesses steigt natürlich auch die Temperatur der Umgebungsluft an, weil der Wäschetrockner zumindest einen Teil seiner abgegebenen Wärmemenge auch in den Aufstellungsraum abgibt. Dies betrifft selbst Ablufttrockner, bei denen die ϑ4 warme Abluft durch einen Abluftschlauch ins Freie geführt wird. Leckverluste und Rückkopplungseffekte führen dazu, daß selbst dabei die Umgebungsluft erwärmt wird. Erheblich höher ist die Erwärmung der Umgebungsluft allerdings bei einem sogenannten Kondensationstrockner, dessen Kondensator 17 durch Kühlluft gekühlt wird, die aus den Kondensator Wärmemenge entnimmt und in den Aufstellraum überträgt.When starting from the cold state of the tumble dryer, the amount of heat introduced by the
Zum Zeitpunkt t1, an dem die Temperaturen ϑ21, ϑ41 und ϑ31 gemessen und gemittelt werden, werden auch sofort die Differenzen ϑ4-2 = ϑ41 - ϑ21, ϑ3-4 = ϑ31 - ϑ41 und ϑ3-2 = ϑ31 - ϑ21 gebildet. Aus den nun vorliegenden Variablen, der Starttemperatur ϑ4s, den Temperaturdifferenzen ϑ4-2, ϑ3-4 und ϑ3-2 sowie der bis hierhin abgelaufenen Zeit für t1 = 3 Minuten errechnet der Fuzzy-Prozessor eine Gesamttrocknungszeit, die zusammen mit einem nun per Aufruf A1 abgerufenen Algorithmus 1 für den vorausliegenden Prozeßabschnitt zur Korrektur der bisher geschätzten Restanzeige verwendet wird. Die anzuzeigende Restzeit wird durch folgende Gleichung errechnet.
- tRest
- die anzuzeigende Restzeit bis zum gewählten Trocknungsziel,
- tFuzzyges
- die vom Fuzzy-Prozessor aufgrund der im Zeitpunkt des Aufrufes vorliegenden Variablen berechnete Gesamttrocknungszeit,
- f1
- ein trocknungszielabhängiger Korrekturfaktor als Prozentsatz für die unterschiedlichen Trocknungsziele "mangelfeucht", "bügelfeucht" für Baumwolle, "bügelfeucht" für pflegeleichte Textilien, "leicht trocken" für Baumwolle und "leicht trocken" für pflegeleichte Textilien.
- tPlz
- Die aktuelle abgelaufene Prozeßlaufzeit und
- t1
- eine Konstante für die Trocknungsziele "sehr trocken" und "extra trocken".
- t rest
- the remaining time to be displayed until the selected drying target,
- t fuzzyges
- the total drying time calculated by the fuzzy processor based on the variables available at the time of the call,
- f 1
- a correction factor depending on the drying target as a percentage for the different drying targets "poorly damp", "iron-damp" for cotton, "iron-moist" for easy-care textiles, "slightly dry" for cotton and "slightly dry" for easy-care textiles.
- t zip
- The current elapsed process time and
- t 1
- a constant for the "very dry" and "extra dry" drying goals.
Diese Berechnungsart wird zusammen mit den Algorithmen bei den Aufrufen A1, A2 und A3 angewendet.This type of calculation is used together with the algorithms for calls A1, A2 and A3.
Für den Aufruf A2 wird ab dem Zeitpunkt t2=4 Minuten abgelaufene Prozeßlaufzeit) ein Schwellenwert von beispielsweise 60° C wirksam gemacht, der durch die Temperatur ϑ4 erreicht sein muß, damit der Fuzzy-Algorithmus 2 aufgerufen wird. Zur Korrektur der anzuzeigenden Restzeit wird nun die tatsächlich abgelaufene Zeit t60 seit Programmstart zum erstmaligen Erreichen des gemittelten Meßwertes der Ablufttemperatur ϑ42=60° registriert, abgespeichert und zur Korrektur verwendet. Bei dieser Ablufttemperatur ϑ42 =60° beginnt die sogenannte quasistationäre Phase des Trocknungsprozesses. Innerhalb dieser Phase bleibt der Wärmeeintrag durch die Heizeinrichtung in etwa gleich dem Wärmeentzug durch Verdampfung der Feuchtigkeit aus der Wäsche. Am Ende der quasistationären Phase steigt die Temperatur ϑ4 der Abluft über 60° an. Zur Schonung der Wäsche dürfen hier bestimmte Schwellenwerte der Ablufttemperatur nicht überschritten werden, wofür die Heizeinrichtung 5 gegebenenfalls auf halbe Heizleistung zurück- oder gänzlich ausgeschaltet wird.For the call A2, a threshold value of, for example, 60 ° C. is activated from the time t2 = 4 minutes elapsed process time), which must be reached by the temperature ϑ 4 so that the
Im Verlaufe der quasistationären Phase des Trocknungsprozesses wird eine nicht dargestellte Einrichtung zur unmittelbaren Messung der in der Wäsche vorhandenen Restfeuchtigkeit, die nach der Leitwert-Meßmethode arbeitet, wirksam geschaltet. Sobald diese Leitwert-Meßeinrichtung, die ähnlich wie die Temperaturgeber mehrmals pro Sekunde abgefragt und ihr Meßwert entsprechend gemittelt wird, den Restfeuchtigkeitswert RF=30 % ermittelt hat, wird die tatsächlich abgelaufene Zeit bis zum erstmaligen Erreichen dieses Mittelwertes registriert und abgespeichert und beim Aufruf 3 des Algorithmus 3 im Fuzzy-Prozessor zur Korrektur der Restzeitanzeige (Gleichung 1) herangezogen.In the course of the quasi-stationary phase of the drying process, a device (not shown) for direct measurement of the residual moisture present in the laundry, which works according to the conductivity measurement method, is activated. As soon as this conductance measuring device, which is queried several times per second like the temperature sensors and its measured value is averaged accordingly, has determined the residual moisture value RF = 30%, the time that has actually elapsed until this mean value is reached for the first time is recorded and saved and when calling 3
Für die Berechnungen der Restzeiten ab den Aufrufen A4 bis A6 gilt die folgende Gleichung 2:
- tRest
- die Restzeit bis zum gewählten Trocknungsziel,
- tFuzzyrest
- die unter Anwendung der vorliegenden Variablen durch den Fuzzy-Prozessor berechnete Restzeit bis zum Erreichen einer
Restfeuchte von 8 %, - f2
- ein trocknungszielabhängiger Korrekturfaktor,
- t1
- eine Kontante für die Trocknungsziele "sehr trocken" und "extra trocken".
- t rest
- the remaining time until the selected drying target,
- t Fuzzyrest
- the remaining time calculated by the fuzzy processor using the available variables until a residual moisture of 8% is reached,
- f 2
- a correction factor dependent on the drying target,
- t 1
- a constant for the drying goals "very dry" and "extra dry".
Da der zeitliche Verlauf der Abnahme der Restfeuchte im Bereich zwischen 30 % und 8 % sich mit hinreichender Genauigkeit als Gerade annehmen läßt, gilt für die Trocknungsabschnitte ab dem Aufruf A4 dieselbe Gleichung 2.Since the time course of the decrease in residual moisture in the range between 30% and 8% can be assumed to be a straight line with sufficient accuracy, the
Zweckmäßigerweise wird in einem dem Fuzzy-Prozessor zugeordneten Speicherbereich eine Möglichkeit vorgesehen, weitere Korrekturfaktoren abzulegen, welche auf die Eingangsvariablen ϑ4s, ϑ21, ϑ31, ϑ41, ϑ42, t60, tRF30, tRF20, tRF13 und tRF8 bzw. auf die Ausgangsvariablen t Fuzzyges und tRest sowie tFuzzyrest einwirken können.In a memory area assigned to the fuzzy processor, a possibility is expediently provided for storing further correction factors which are based on the input variables ϑ 4s , ϑ 21 , ϑ 31 , ϑ 41 , ϑ 42 , t 60 , t RF30 , t RF20 , t RF13 and t RF8 or the output variables t fuzzyges and t rest as well as t fuzzy residue can act.
Bei der Korrektur der Anzeige wird wie folgt verfahren: Nach den jeweiligen Algorithmusaufrufen an den Fuzzy-Prozessor werden die noch verbleibenden Restzeiten wie beschrieben berechnet und die Ergebnisse angezeigt. Von diesem Zeitpunkt an bis zum nächsten Aufruf werden die Restanzeigen oberhalb von 30 Minuten in 5 Minuten-Schritten dekrementiert, wobei die Anzeige in ganzzahlig durch fünf teilbaren Werten erfolgt. Ab Erreichen einer Restzeitanzeige von 30 Minuten wird die Anzeige in Eine-Minuten-Schritten dekrementiert. Sind für die Anzeige der Restzeit nur zwei Stellen vorgesehen, so wird bei Restzeiten größer als 95 Minuten die Zahl 99 angezeigt und mit einem blinkenden Dezimalpunkt dokumentiert, daß die Zeit geschätzt ist und über 99 Minuten liegt.When correcting the display, proceed as follows: After the respective algorithm calls to the fuzzy processor, the remaining time is calculated as described and the results are displayed. From this point in time until the next call, the remaining displays above 30 minutes are decremented in 5-minute increments, with the display being an integer with five divisible values. When a remaining time display of 30 minutes is reached, the display is decremented in one-minute steps. If only two digits are provided for displaying the remaining time, the number 99 is displayed for remaining times greater than 95 minutes and documented with a flashing decimal point that the time is estimated and is over 99 minutes.
Ergibt sich bei der Neuschätzung der jeweiligen Restzeit bzw. beim Übergang in den zeitlich gesteuerten Abschnitt nach Erreichen der Restfeuchte RF=0 % eine Abweichung zur momentan angezeigten Restzeit, so springt die Anzeige auf einen neuen kleineren Anzeigewert, sofern die Anzeige größer ist als die noch verbleibende Restzeit oder der angezeigte Wert bleibt bis zur Übereinstimmung von Anzeige und Vorhersage stehen, wenn die Anzeige kleiner ist als die errechnete verbleibende Restzeit. Dann allerdings blinkt der rechte Dezimalpunkt als Hinweis auf die momentane Ungenauigkeit.If there is a deviation from the currently displayed remaining time when reassessing the respective remaining time or when changing to the time-controlled section after reaching the residual moisture RF = 0%, the display jumps to a new, smaller display value if the display is larger than that remaining time or the displayed value remains until the display and forecast match, if the display is smaller than the calculated remaining time. Then, however, the right decimal point flashes as an indication of the current inaccuracy.
Zur Erreichung der Trocknungsziele "sehr trocken" und "extra trocken" wird wegen der angenommenen Geradlinigkeit des noch verbleibenden Trocknungsverlaufes eine zeitliche Steuerung angeschlossen. Während dieser zeitlich gesteuerten Programmabschnitte wird die Anzeige bis auf 0 dekrementiert. Am Ende der Abkühlphase, die noch in die Restzeitberechnung eingerechnet wird, wird die Restzeitanzeige abgeschaltet. Hierdurch ist ohne weiteres erkennbar: Das Trockenprogramm ist beendet. Hier schließt sich dann die sogenannte Knitterschutzphase an, die nicht mehr zum eigentlichen Trocknungsprozess gehört.To achieve the drying goals "very dry" and "extra dry", a time control is connected due to the assumed straightness of the remaining drying process. The display is decremented to 0 during these time-controlled program sections. At the end of the cooling phase, which is still included in the remaining time calculation, the remaining time display is switched off. This makes it easy to see that the drying program has ended. This is followed by the so-called anti-crease phase, which is no longer part of the actual drying process.
Claims (16)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4447270 | 1994-12-30 | ||
DE4447270A DE4447270A1 (en) | 1994-12-30 | 1994-12-30 | Method for controlling drying processes in household clothes dryers |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0719885A1 true EP0719885A1 (en) | 1996-07-03 |
EP0719885B1 EP0719885B1 (en) | 1999-09-08 |
Family
ID=6537516
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP95117421A Expired - Lifetime EP0719885B1 (en) | 1994-12-30 | 1995-11-06 | Method for controlling the drying in the domestic laundry driers |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5682684A (en) |
EP (1) | EP0719885B1 (en) |
DE (2) | DE4447270A1 (en) |
GB (1) | GB2296793B (en) |
HK (1) | HK29197A (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101501266B (en) * | 2006-08-09 | 2013-01-09 | Bsh博世和西门子家用器具有限公司 | Method and household appliance for drying wet laundry |
EP2966216A4 (en) * | 2013-03-05 | 2016-09-28 | Mitsubishi Electric Corp | Dehumidifier |
CN110685112A (en) * | 2019-10-24 | 2020-01-14 | 长虹美菱股份有限公司 | Application of automatic drying method in drum washing and drying machine |
CN111379151A (en) * | 2020-03-23 | 2020-07-07 | 珠海格力电器股份有限公司 | Clothes treatment equipment with drying function and control method |
Families Citing this family (53)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6665492B1 (en) * | 1997-03-19 | 2003-12-16 | Northrop Grumman | High-velocity electrically heated air impingement apparatus with heater control responsive to two temperature sensors |
DE19719661C2 (en) * | 1997-05-09 | 2002-09-12 | Miele & Cie | Process for controlling the residual moisture content of the laundry in a program-controlled clothes dryer |
DE19725536C2 (en) * | 1997-06-17 | 2000-06-15 | Miele & Cie | Process for controlling the heating power of a clothes dryer |
DE19842644A1 (en) * | 1998-09-17 | 2000-03-23 | Bsh Bosch Siemens Hausgeraete | Domestic laundry drying appliance has sensors to monitor the air flow temps to vary the power supply to the air heater to control its heating action |
CA2259743C (en) * | 1999-01-18 | 2006-06-13 | Westroc Inc. | Dryer control system |
DE19918877A1 (en) * | 1999-04-26 | 2000-11-02 | Bsh Bosch Siemens Hausgeraete | Procedure for estimating the load and drying time in household tumble dryers before the drying process |
GB9917494D0 (en) * | 1999-07-27 | 1999-09-29 | Crosslee Plc | A tumble dryer |
US6845290B1 (en) | 2000-05-02 | 2005-01-18 | General Electric Company | System and method for controlling a dryer appliance |
DE10029428A1 (en) * | 2000-06-15 | 2002-01-03 | Bsh Bosch Siemens Hausgeraete | Air-conducting household appliance with washable filter |
US6446357B2 (en) * | 2000-06-30 | 2002-09-10 | Whirlpool Corporation | Fuzzy logic control for an electric clothes dryer |
US6408834B1 (en) | 2001-01-31 | 2002-06-25 | Cummins, Inc. | System for decoupling EGR flow and turbocharger swallowing capacity/efficiency control mechanisms |
US6480782B2 (en) | 2001-01-31 | 2002-11-12 | Cummins, Inc. | System for managing charge flow and EGR fraction in an internal combustion engine |
US6519871B2 (en) | 2001-05-25 | 2003-02-18 | Maytag Corporation | Self programming clothes dryer system |
US6493963B1 (en) | 2001-05-25 | 2002-12-17 | Maytag Corporation | Method and apparatus for dryness detection in a clothes dryer |
US6759862B2 (en) * | 2001-08-08 | 2004-07-06 | Accu-Assembly Incorporated | Method and apparatus for evaluating a set of electronic components |
DE10213986A1 (en) * | 2002-03-27 | 2003-10-16 | Behr Gmbh & Co | Air control device for vehicle or room air conditioning system has actuator that constantly moves control element between relative positions, in which it is static for dwell time, depending on clocked signal |
KR100556503B1 (en) * | 2002-11-26 | 2006-03-03 | 엘지전자 주식회사 | Control Method of Drying Time for Dryer |
KR100459193B1 (en) * | 2002-11-27 | 2004-12-03 | 엘지전자 주식회사 | flow route for cooling in condenser for condensing type clothes drier |
US7164281B2 (en) * | 2004-02-20 | 2007-01-16 | Accu-Assembly Incorporated | Circuit board component ambient moisture exposure monitoring |
DE602005013844D1 (en) * | 2004-04-21 | 2009-05-28 | Samsung Electronics Co Ltd | clothes dryer |
KR20050119268A (en) * | 2004-06-16 | 2005-12-21 | 삼성전자주식회사 | A dryer and a display method of drying time |
ES2341343T3 (en) * | 2004-08-18 | 2010-06-18 | Lg Electronics Inc. | CONTROL PROCEDURE FOR AUTOMATIC DRYING. |
US20060137105A1 (en) * | 2004-11-12 | 2006-06-29 | Lg Electronics Inc. | Drying control apparatus and method of washing and drying machine |
KR100748963B1 (en) * | 2004-11-12 | 2007-08-13 | 엘지전자 주식회사 | Drying control method for washer combined with dryer |
US20060201021A1 (en) * | 2005-03-14 | 2006-09-14 | Maytag Corporation | Clothes dryer wrinkle release cycle |
KR101253624B1 (en) | 2006-03-14 | 2013-04-10 | 엘지전자 주식회사 | A dryer and control method of drying time for the same |
US7931447B2 (en) | 2006-06-29 | 2011-04-26 | Hayward Industries, Inc. | Drain safety and pump control device |
US9249539B2 (en) * | 2006-09-25 | 2016-02-02 | Ecolab Inc. | Determination of dryness of textiles in a dryer |
US7571553B2 (en) * | 2006-12-01 | 2009-08-11 | Electrolux Home Products, Inc. | Control user interface for laundry appliances |
US20100037481A1 (en) * | 2007-12-27 | 2010-02-18 | Kaiser Kasey T | Method of Using a Moisture Meter During a Laundering Process |
CA2629495A1 (en) * | 2008-04-18 | 2009-10-18 | Mabe Canada Inc. | Apparatus for controlling a clothes dryer |
DE102008031495A1 (en) * | 2008-07-03 | 2010-01-07 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Care process switch-off moment determining method for heat pump dryer, involves determining total heat energy by temporal measuring of temperatures of process fluid of condenser, compressor, evaporator and air regulator |
US8443527B2 (en) * | 2009-12-18 | 2013-05-21 | Whirlpool Corporation | Fabric temperature estimation for a laundry dryer |
WO2011106530A1 (en) | 2010-02-25 | 2011-09-01 | Hayward Industries, Inc. | Universal mount for a variable speed pump drive user interface |
US20120055039A1 (en) * | 2010-09-08 | 2012-03-08 | General Electric Company | Drying and warming appliance |
US8819958B2 (en) * | 2010-11-08 | 2014-09-02 | Whirlpool Corporation | End of cycle detection for a laundry treating appliance |
US8782922B2 (en) | 2010-11-24 | 2014-07-22 | Ecolab Usa Inc. | Dryer monitoring |
EP2458078B2 (en) * | 2010-11-29 | 2022-07-20 | Electrolux Home Products Corporation N.V. | Rotatable-drum laundry drier and method of controlling a rotatable-drum laundry drier |
US9080283B2 (en) * | 2011-10-06 | 2015-07-14 | Whirlpool Corporation | Method to control a drying cycle of a laundry treating appliance |
US9206543B2 (en) | 2011-10-14 | 2015-12-08 | Ecolab Usa Inc. | Dryer monitoring |
EP2610400B1 (en) | 2011-12-27 | 2018-12-05 | Electrolux Home Products Corporation N.V. | Dryer and method to control a drying cycle |
US9895044B2 (en) | 2012-08-28 | 2018-02-20 | Whirlpool Corporation | Dishwasher with controlled dry cycle |
US9031702B2 (en) | 2013-03-15 | 2015-05-12 | Hayward Industries, Inc. | Modular pool/spa control system |
US20170212536A1 (en) | 2016-01-22 | 2017-07-27 | Hayward Industries, Inc. | Systems and Methods for Providing Network Connectivity and Remote Monitoring, Optimization, and Control of Pool/Spa Equipment |
US11720085B2 (en) | 2016-01-22 | 2023-08-08 | Hayward Industries, Inc. | Systems and methods for providing network connectivity and remote monitoring, optimization, and control of pool/spa equipment |
CN107541919B (en) * | 2016-06-27 | 2020-05-22 | 青岛海尔滚筒洗衣机有限公司 | Method for adjusting quantity of condensing medium according to temperature change of air discharged from dryer |
US10718337B2 (en) | 2016-09-22 | 2020-07-21 | Hayward Industries, Inc. | Self-priming dedicated water feature pump |
KR20180045323A (en) * | 2016-10-25 | 2018-05-04 | 엘지전자 주식회사 | Control Method for Laundry Treating Apparatus |
DE102018213108A1 (en) * | 2018-08-06 | 2020-02-06 | E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH | Tumble dryer and method for drying laundry with a tumble dryer |
KR20210023034A (en) * | 2019-08-21 | 2021-03-04 | 엘지전자 주식회사 | Drying method using intelligent washing machine and apparatus therefor |
CA3182024A1 (en) | 2020-06-19 | 2021-12-23 | Peter J. MCGRANE | Embedded temperature sensors for monitoring temperature of articles and status of drying or cleaning cycles |
CN112056232B (en) * | 2020-09-21 | 2022-07-26 | 深圳前海霍曼科技有限公司 | Method, system, apparatus and medium for programmable temperature and wind speed control |
CN112323435B (en) * | 2020-10-15 | 2023-01-20 | 无锡小天鹅电器有限公司 | Clothes drying control method and device, clothes treatment equipment and storage medium |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0060698A1 (en) * | 1981-03-12 | 1982-09-22 | T.I. Domestic Appliances Limited | Improvements in or relating to tumble dryers |
DE3111426A1 (en) * | 1981-03-24 | 1982-10-07 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | Laundry drier |
DE3703671A1 (en) | 1987-02-06 | 1988-08-18 | Bosch Siemens Hausgeraete | Method of determining the duration of an ongoing drying process in a laundry dryer |
DE4243594A1 (en) * | 1991-12-23 | 1993-07-01 | Gold Star Co | Controlling laundry drying process - involves registering average value from temp. change and moisture value |
US5245764A (en) * | 1991-11-18 | 1993-09-21 | Goldstar Co., Ltd. | Method for controlling a laundry dryer |
EP0573703A1 (en) * | 1992-06-10 | 1993-12-15 | Whirlpool Europe B.V. | Method for optimizing the drying of clothes placed in a clothes drying machine or the like, and the machine obtained |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4397101A (en) * | 1981-09-10 | 1983-08-09 | General Electric Company | Automatic dryer control |
JPS61222484A (en) * | 1985-03-29 | 1986-10-02 | 株式会社日立製作所 | Controller of clothing dryer |
US4738034A (en) * | 1985-12-16 | 1988-04-19 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Drying machine |
US5291667A (en) * | 1990-04-26 | 1994-03-08 | White Consolidated Industries, Inc. | Electronic control of clothes dryer |
JPH04276300A (en) * | 1991-02-28 | 1992-10-01 | Toshiba Corp | Clothing dryer |
JP3004455B2 (en) * | 1992-03-27 | 2000-01-31 | 株式会社東芝 | Dryer |
KR950009117B1 (en) * | 1993-01-11 | 1995-08-14 | 주식회사금성사 | Dry time control device & method of clothing dryer |
JPH078691A (en) * | 1993-06-24 | 1995-01-13 | Toshiba Corp | Clothes dryer |
-
1994
- 1994-12-30 DE DE4447270A patent/DE4447270A1/en not_active Withdrawn
-
1995
- 1995-11-06 DE DE59506787T patent/DE59506787D1/en not_active Expired - Lifetime
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- 1995-12-29 GB GB9526725A patent/GB2296793B/en not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-01-02 US US08/581,874 patent/US5682684A/en not_active Expired - Fee Related
-
1997
- 1997-03-13 HK HK29197A patent/HK29197A/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0060698A1 (en) * | 1981-03-12 | 1982-09-22 | T.I. Domestic Appliances Limited | Improvements in or relating to tumble dryers |
DE3111426A1 (en) * | 1981-03-24 | 1982-10-07 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | Laundry drier |
DE3703671A1 (en) | 1987-02-06 | 1988-08-18 | Bosch Siemens Hausgeraete | Method of determining the duration of an ongoing drying process in a laundry dryer |
US5245764A (en) * | 1991-11-18 | 1993-09-21 | Goldstar Co., Ltd. | Method for controlling a laundry dryer |
DE4243594A1 (en) * | 1991-12-23 | 1993-07-01 | Gold Star Co | Controlling laundry drying process - involves registering average value from temp. change and moisture value |
EP0573703A1 (en) * | 1992-06-10 | 1993-12-15 | Whirlpool Europe B.V. | Method for optimizing the drying of clothes placed in a clothes drying machine or the like, and the machine obtained |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101501266B (en) * | 2006-08-09 | 2013-01-09 | Bsh博世和西门子家用器具有限公司 | Method and household appliance for drying wet laundry |
EP2966216A4 (en) * | 2013-03-05 | 2016-09-28 | Mitsubishi Electric Corp | Dehumidifier |
CN110685112A (en) * | 2019-10-24 | 2020-01-14 | 长虹美菱股份有限公司 | Application of automatic drying method in drum washing and drying machine |
CN111379151A (en) * | 2020-03-23 | 2020-07-07 | 珠海格力电器股份有限公司 | Clothes treatment equipment with drying function and control method |
CN111379151B (en) * | 2020-03-23 | 2021-03-16 | 珠海格力电器股份有限公司 | Clothes treatment equipment with drying function and control method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB2296793A (en) | 1996-07-10 |
EP0719885B1 (en) | 1999-09-08 |
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DE4447270A1 (en) | 1996-07-04 |
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