EP1673574B1 - Fluidbeleuchtungsvorrichtung mit farbwechsel - Google Patents

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EP1673574B1
EP1673574B1 EP04790187A EP04790187A EP1673574B1 EP 1673574 B1 EP1673574 B1 EP 1673574B1 EP 04790187 A EP04790187 A EP 04790187A EP 04790187 A EP04790187 A EP 04790187A EP 1673574 B1 EP1673574 B1 EP 1673574B1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
fluid
illumination device
external housing
filter
light source
Prior art date
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EP04790187A
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English (en)
French (fr)
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EP1673574A1 (de
Inventor
Paul Kessener
Georgius Bruls
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Individual
Original Assignee
Individual
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S9/00Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply
    • F21S9/04Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a generator
    • F21S9/046Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a generator driven by hydropower, e.g. by water powered turbines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/08Fountains
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S10/00Lighting devices or systems producing a varying lighting effect
    • F21S10/002Lighting devices or systems producing a varying lighting effect using liquids, e.g. water
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V14/00Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements
    • F21V14/08Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements by movement of the screens or filters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F21V33/004Sanitary equipment, e.g. mirrors, showers, toilet seats or paper dispensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/40Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters with provision for controlling spectral properties, e.g. colour, or intensity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a fluid illuminating device according to the preamble of claim 1.
  • Devices illuminating a fluid jet in color are well known in the art.
  • a light source is used, which is housed outside of the tap in a separate box and of which a light beam is guided via an optical fiber to or into the fluid jet, so that the fluid jet can illuminate in color.
  • the color of the light beam is adjusted by a filter wheel located between the light source and the entrance of the light guide in the separate box. Due to the external box and the complicated construction of the light guide, this fluid lighting device is extremely expensive and space-consuming.
  • a device which illuminates a fluid in response to various characteristics of the fluid, such as temperature, flow rate, pressure, pH, or hardness of the fluid. This is achieved by an LED, which is arranged outside a fluid guide and whose light is introduced into the fluid via a light guide, which leads from the fluid illumination device into the fluid guide before the fluid exits.
  • the US 4,901,922 discloses a fluid illumination device having a light guide integrated in a fluid guide, via which light can be introduced into a fluid jet such that the fluid jet itself acts as a light guide.
  • the fluid jet must have a substantially laminar flow.
  • a fluid can be illuminated differently depending on a temperature of the fluid, namely with regard to hue and color intensity, that is to say regarding the frequency and amplitude of the light used for the illumination. This is achieved by a filter arranged either outside or inside the fluid guide in front of the light guide, which shifts in dependence on the temperature. It is provided in the prior art to arrange a light source outside the fluid guide, adjacent to the filter, in front of the light guide, which is why the fluid guide must have a window. This arrangement is also neither compact nor easy to use.
  • a fluid illumination device is known both from GB 2 288 974 A1 as well as the EP 0 956 398 B1 known, but these known devices have a relatively complicated and space-consuming construction.
  • EP 0 956 398 B1 discloses the features of the preamble of claim 1.
  • the present invention is therefore based on the object to further develop the generic fluid lighting device such that they have the disadvantages of the prior art overcomes, in particular has a compact and a simple structure. In addition, easy handling should be ensured.
  • Claims 2 to 23 describe preferred embodiments of the fluid illumination device according to the invention.
  • the invention is based on the surprising finding that a simple and compact construction is made possible within a movable outer housing by the arrangement of a light source and a filter which can at least partially cover the light source.
  • a simple and compact construction is made possible within a movable outer housing by the arrangement of a light source and a filter which can at least partially cover the light source.
  • FIGS. 1 and 2 show a fluid illumination device 1 according to the invention.
  • the fluid illumination device 1 is mounted on a base plate 5, which has an opening 7.
  • An inlet 10 of the fluid illumination device 1 extends through the opening 7 and to a cylindrical base 20 which is disposed within an outer housing 30 so that a cavity 32 above the base 20 within the outer housing 30 for receiving a fluid, in particular water, remains.
  • the base 20 and the outer housing 30 thereby constitute a sheath of the fluid illumination device 1.
  • An outflow 40 extends outwardly from the housing 30 and thus allows fluid flow F from the inlet 10, through the base 20, via the cavity 32 and through the Outflow 40, as symbolized in Figure 1 by arrows.
  • the base 20 is applied substantially rigidly to the bottom plate 5.
  • the base 20 has a groove 22 in which an O-ring 24 seals the outer housing 30 against the base 20.
  • the outflow 40 is substantially tubular or slightly conical in shape and has an entrance 42 adjacent to the outer housing 30 and an exit 44 at its free end. In the embodiment illustrated in FIGS. 1 and 2, the outflow 40 with the outer housing 30 is made in one without this being mandatory.
  • the fluid which is discharged from the inlet 10 through the base 20 into the cavity 32 within the outer housing 30 and then via the outflow 40 as a free fluid jet 50 to the environment, has substantially no turbulence, so that they act as a light guide can.
  • the outer housing 30 is rotatably supported about the longitudinal axis S of the fluid illumination device 1 or the cylindrical base 20.
  • the outer housing 30 can thus be rotated together with outflow 40 about the axis S, so that the fluid jet 50 can each be rotated to a desired position.
  • the outer housing 30 together with outflow 40 can be rotated in both directions, ie both clockwise and counterclockwise.
  • an inner transparent housing 100 On the base 20 and an inner transparent housing 100 is mounted in which a light source 200 is located.
  • the inner transparent housing 100 may be fixedly connected either to the base 20 or to the light source 200 in one. In the latter alternative, an outer shell of the light source 200 is identical to the inner housing 100. This serves a compact structure.
  • the light source 200 may be a conventional light source, such as in the form of one or more LEDs, in particular comprising at least one multi-color LEDs, or a laser, which may optionally be detunable. However, it is also possible to provide a remotely located main light source which is in operative connection with the local light source 200 via at least one light guide (not illustrated), wherein in particular one end of a light guide can form the local light source 200.
  • a filter 300 is arranged to adjust the color of the fluid as it leaves the fluid lighting device 1 according to the present invention.
  • the light from the light source 200 is preferably conducted from the input 42 to the output 44 of the outflow 40 by means of a light guide 400 leading through the outflow 40.
  • the filter 300 can have different embodiments, which are described below with reference to FIGS. 3 to 5:
  • a first substantially cylindrical filter 300a having seven segments 310a, 320a, and 330a, each having different colors selected from the full color spectrum, including a colorless segment, and being translucent.
  • One of the segments is always located between the light source 200 and the light guide 400 when the filter 300a is used in the fluid illumination device 1.
  • the fluid jet 50 will be colored by the light through the filter 300 a filtered and transmitted via the light guide 400 light of the light source 200.
  • mixed-color light can be generated.
  • the filter 300a may rotate about the inner housing 100 to change the color of the fluid jet 50.
  • the rotation of the filter 300a may be both dependent on the rotation of the outer housing 30 and independent of the rotation thereof.
  • the outer housing 30 carries the filter 300a in one direction, eg clockwise, but in the opposite direction, ie counterclockwise, the filter 300a is not taken.
  • the color or coloration of the exiting fluid jet 50 can be changed in a simple manner. If the rotation of the outer housing 30 is independent of the filter 300a and the filter 300a itself is not rotatable, the coloration of the fluid jet 50 depends only on the position of the effluent 40 relative to the filter 300a.
  • a filter 300b in the form of a paddle wheel or turbine wheel is formed with six segments 310b, 320b and 330b, each of which may have different colors.
  • Each segment 310b, 320b and 330b of the filter 300b of FIG. 4 has a blade-like protrusion 312b, 322b, 332b projecting in the same direction, here in the clockwise direction, at a corner 314b, 324b, 334b of a hexagonal cross-section.
  • the projections 312b, 322b, 332b have respective outer ends 316b, 326b, 336b and are flexible so that they can be bent in the direction of the respectively adjacent segment.
  • the projection 332b may be bent in the direction of the segment 320b and the projection 322b in the direction of the segment 310b.
  • the base 20 has at least one projection 340 and the outer housing 30 at least one projection 342, for example above the inlet 42 of the outflow 40.
  • the protrusions 340 and 342 are respectively disposed outside the radius of the corners 314b, 324b, 334b of the hexagonal cross section of the filter 300b but within the radius of the ends 316b, 326b, 336b of the scoop-like protrusions 312b, 322b, 332b of the filter 300b.
  • the protrusion 342 hooks behind one of the blade-like protrusions 312b, 322b, 332b of the filter 300b so that the filter 300b rotates counterclockwise with the outer casing 30 is turned. Due to the flexible design of the blade-like Projections 312b, 322b, 332b of the filter 300b push the same past the protrusion 340 of the base 20 under bending. The color of the illuminated fluid steel 50 thus does not change, even if the segments 310b, 320b, 330b have different colors.
  • the outer housing 30 when the outer housing 30 is rotated clockwise, the blade-like projections 312b, 322b, 332b of the filter 300b now engage behind the projection 340 of the base 20, preventing clockwise rotation of the filter 300b.
  • the outer housing 30 with the outflow 40 while bending the blade-like projections 312b, 322b, 332b of the filter 300b, can rotate relatively around the filter 300b by the holding function of the projection 342 without the filter 300b also rotating, which ultimately leads to a change in the Coloring of the fluid jet 50 as a function of the position of the outflow 40 relative to the base 20 leads. This makes it possible that by simply turning back and forth of the outer housing 30, the color of the fluid jet 50 can be changed.
  • the protrusion 342 can also be replaced by an optical fiber 400 projecting into the cavity 32.
  • the optical fiber 400 then serves the same purpose as the projection 342.
  • FIG. 3 A third preferred embodiment of a filter 300c for a fluid illumination device 1 according to the invention is shown in FIG.
  • the filter 300c has on its underside, directly above the base 20, a rotatable toothed ring 350 which is either integrally connected to the filter 300c or onto which the filter 300c can be plugged so that the filter 300c can not rotate relative to the toothed ring 350.
  • Teeth of the toothed ring 350 have, for example, a flat flank 352 and a steep flank 354.
  • the rod 356 need not have a radial orientation.
  • the rod 356 is oriented so that when the outer housing 30 is rotated counterclockwise, for example, the toothed ring 350 and thus also the filter 300c are entrained by hooking the rod 356 behind one of the steep flanks 354 in the counterclockwise direction .
  • the bearing of the toothed ring 350 has a friction with respect to the base 20, which is large enough for the filter 300c to stop with the toothed ring 350 and the rod 356 turns outward during rotation, possibly one or more teeth of the toothed ring 350 may pass the rod 356 past.
  • This essentially corresponds to the principle of a ratchet, which is rotatable only in one direction.
  • the outer housing has an inwardly facing sprocket and the filter one or more particular flexible rods.
  • a color change may be enforced by use of a filter which is selectively insertable into the cavity between the light source and the inner housing and the outer housing.
  • a restriction to a filter surrounding the complete inner housing is not mandatory.
  • the coloration of the fluid jet using a multicolor light source or a mechanical, especially motor, movable filter not only depend on the relative position of the outflow, but also on other environmental parameters, such as the temperature of the surrounding air, the wind speed , the current weather, spoken words, time, week, month, season or location of the fluid lighting device of the invention.
  • the coloration of the fluid jet using, for example, a multicolor light source, a mechanical, particularly motor, movable filter or the like may also depend on fluid parameters, such as the flow rate of the fluid, the static pressure of the fluid within the fluid illuminator, the Ph value the fluid, the degree of contamination of the fluid, the content of inorganic materials, for example calcium carbonate, the air content, in particular air bubble content, the content of microorganisms, within the fluid, the fluid temperature or the like.
  • fluid parameters such as the flow rate of the fluid, the static pressure of the fluid within the fluid illuminator, the Ph value the fluid, the degree of contamination of the fluid, the content of inorganic materials, for example calcium carbonate, the air content, in particular air bubble content, the content of microorganisms, within the fluid, the fluid temperature or the like.
  • the coloration of the light may depend on turbulence of the substantially turbulence-free outer surface of the fluid jet, which may be due to another not shown means, for example a piezoelectric element or a "chopper" element, can be generated. Said turbulence can lead to partial disturbances on said surface, so that the fluid jet 50, which works in the ideal state like an optical waveguide, has regionwise disturbances in the region of which light emerges from the fluid jet 50.
  • the filter 300b of FIG. 4 with protrusions 312b, 322b, 332b may also be used with a housing and a base without protrusions.
  • the fluid entering the cavity 32 in a manner similar to a turbine, causes the blade-type or turbine-type filter 300b to rotate before exiting the fluid illumination device 1 via the outflow 40, so that the color change of the fluid jet 50 is directly from the velocity of the fluid.
  • a generator not shown, can be driven, which itself generate the current for the light source 200 and can be arranged for example in the inner housing 100 or the base 20. Either the generator is driven directly by the rotational movement of the filter 300b, or by a small separate turbine, for example integrated in the base 20. This results in easier handling, since an external power supply is no longer necessary.
  • the filter may also be moved by a bimetal, a memory metal, a piezoelectric element or by a mechanical apparatus such as a stepping motor.
  • the fluid illumination device can also comprise two or even more outflows, from each of which a substantially laminar fluid jet can emerge, wherein in particular each fluid jet can be colored differently. It can the. Color of each fluid jet be adjustable, either coupled via a common filter or decoupled via individual filters from each other. Thus, a variety of optical effects can be achieved, which not only provide a special aesthetic incentive, but also can convey information.
  • a multi-effluent fluid lighting device may be used in a fountain, while in the case of only one inflow, the fluid lighting device of the invention may form part of a faucet.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.Vorrichtungen, die einen Fluidstrahl farbig beleuchten, sind aus dem Stand der Technik allgemein bekannt. Beispielsweise wird in der US 5,491,617 eine Vorrichtung zum Beleuchten eines Fluidstrahls aus einem Bierzapfhahn offenbart. Dabei kommt eine Lichtquelle zum Einsatz, die außerhalb des Zapfhahns in einem separaten Kasten untergebracht ist und von der über einen Lichtleiter ein Lichtstrahl an oder in den Fluidstrahl geführt wird, so dass der Fluidstrahl farbig erleuchten kann. Die Farbe des Lichtstrahls wird durch ein Filterrad, das sich zwischen der Lichtquelle und dem Eingang des Lichtleiters in dem separaten Kasten befindet, eingestellt. Durch den externen Kasten und die komplizierte Konstruktion des Lichtleiters ist diese Fluidbeleuchtungsvorrichtung extrem aufwendig und platzkonsumierend.
  • In der US 6,196,471 B1 wird eine Vorrichtung zum Beleuchten eines Wasserfalls oder Springbrunnens beschrieben, bei der verschieden farbige LEDs in einem inneren Gehäuse oder hinter einer Glasplatte angeordnet sind, das bzw. die in einem Hohlraum eines äußeren Gehäuses angeordnet ist, so dass ein Fluidstrahl aus einem Hohlraum innerhalb des äußeren Gehäuses heraus, insbesondere vielfarbig, beleuchtet werden kann. In diesem Fall wird eine elektronische Schaltung benötigt, die die LEDs separat ansteuert, um einen gewünschten Farbeffekt zu erreichen. Dies führt ebenfalls zu einem komplizierten Aufbau, der auch zusätzlich störanfällig sein kann und kompliziert zu bedienen ist.
  • Aus der US 5,171,429 ist eine Vorrichtung bekannt, die ein Fluid in Abhängigkeit von verschiedenen Charakteristiken des Fluids, wie beispielsweise Temperatur, Fließrate, Druck, Ph-Wert oder Härte des Fluids, beleuchtet. Dies wird durch eine LED erreicht, die außerhalb einer Fluidführung angeordnet ist und deren Licht über einen Lichtleiter, der vor Austritt des Fluids aus der Fluidbeleuchtungsvorrichtung in die Fluidführung mündet, in das Fluid eingebracht wird.
  • Die US 4,901,922 der Anmelder offenbart eine Fluidbeleuchtungsvorrichtung, die einen in einer Fluidführung integrierten Lichtleiter aufweist, über den Licht derart in einen Fluidstrahl einbringbar ist, dass der Fluidstrahl selbst als Lichtleiter fungiert. Zu diesem Zweck muß der Fluidstrahl eine im Wesentlichen laminare Strömung aufweisen. Ein Fluid kann gemäß der bekannten Fluidbeleuchtungsvorrichtung in Abhängigkeit von einer Temperatur des Fluids unterschiedlich beleuchtet werden, nämlich betreffend Farbton und Farbintensität, also betreffend Frequenz und Amplitude des zur Beleuchtung verwendeten Lichts. Dies wird durch einen entweder außerhalb oder innerhalb der Fluidführung vor dem Lichtleiter angeordneten Filter erreicht, der sich in Abhängigkeit von der Temperatur verschiebt. Dabei ist im Stand der Technik vorgesehen, eine Lichtquelle außerhalb der Fluidführung, benachbart zu dem Filter, vor dem Lichtleiter anzuordnen, weshalb die Fluidführung ein Fenster aufweisen muß. Diese Anordnung ist ebenfalls weder kompakt aufgebaut noch einfach zu bedienen.
  • Eine Fluidbeleuchtungsvorrichtung ist sowohl aus der GB 2 288 974 A1 als auch der EP 0 956 398 B1 bekannt, wobei jedoch diese bekannten Vorrichtungen einen relativ komplizierten und platzraubenden Aufbau aufweisen. EP 0 956 398 B1 offenbart die Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 1.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, die gattungsgemäße Fluidbeleuchtungsvorrichtung derart weiterzuentwickeln, dass sie die Nachteile des Stands der Technik überwindet, insbesondere einen kompakten und einen einfachen Aufbau aufweist. Zudem soll eine einfache Handhabbarkeit gewährleistet sein.
  • Die Aufgabe der Erfindung wird durch die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 gelöst.
  • Die Ansprüche 2 bis 23 beschreiben bevorzugte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Fluidbeleuchtungsvorrichtung.
  • Der Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, dass durch die Anordnung einer Lichtquelle und eines Filters, der die Lichtquelle zumindest bereichsweise überdecken kann, innerhalb eines bewegbaren äußeren Gehäuses ein einfacher und kompakter Aufbau ermöglicht wird. Für einen Farbwechsel eines freien, als Lichtleiter fungierenden Fluidstrahls aus der Fluidbeleuchtungsvorrichtung sind insbesondere keine zusätzlichen Geräte außerhalb der Vorrichtung nötig, die den optischen Gesamteindruck beeinträchtigen könnten, da hierfür beispielsweise bereits ein Hin- und Herdrehen des äußeren Gehäuses relativ zur Lichtquelle ausreicht. Die Bedienung ist auch durch diesen Aufbau sehr einfach möglich.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung beispielhaft anhand von schematischen Zeichnungen erläutert werden. Dabei zeigt:
  • Figur 1
    eine erfindungsgemäße Fluidbeleuchtungsvorrichtung in einer Längsschnittansicht;
    Figur 2
    eine Querschnittsansicht längs der Ebene durch die Punkte A-A der Figur 1;
    Figur 3
    eine perspektivische Ansicht einer ersten Ausführungsform eines Filters für die erfindungsgemäße Fluidbeleuchtungsvorrichtung von Figur 1;
    Figur 4
    eine perspektivische Ansicht einer zweiten Ausführungsform eines Filters für die erfindungsgemäße Fluidbeleuchtungsvorrichtung von Figur 1; und
    Figur 5
    eine Querschnittsansicht längs der Ebene durch der Punkte B-B der Figur 1 mit einer dritten Ausführungsform eines Filters.
  • Den Figuren 1 und 2 ist eine erfindungsgemäße Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 zu entnehmen. Die Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 ist auf eine Bodenplatte 5 aufmontiert, die eine Öffnung 7 aufweist. Ein Zulauf 10 der Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 erstreckt sich durch die Öffnung 7 und zu einer zylinderförmigen Basis 20, die innerhalb eines äußeren Gehäuses 30 so angeordnet ist, dass ein Hohlraum 32 oberhalb der Basis 20 innerhalb des äußeren Gehäuses 30 zur Aufnahme eines Fluids, insbesondere Wasser, verbleibt. Die Basis 20 und das äußere Gehäuse 30 stellen dabei eine Ummantelung der Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 dar. Ein Ausfluss 40 erstreckt sich von dem Gehäuse 30 nach außen und ermöglicht somit einen Fluidfluß F vom Zulauf 10, durch die Basis 20, via den Hohlraum 32 und durch den Ausfluss 40, wie in der Figur 1 durch Pfeile symbolisiert.
  • Die Basis 20 ist im wesentlichen starr auf die Bodenplatte 5 aufgebracht. Um die Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 gegen Leckage abzusichern, weist die Basis 20 eine Nut 22 auf, in der ein O-Ring 24 das äußere Gehäuse 30 gegen die Basis 20 abdichtet.
  • Der Ausfluss 40 ist im Wesentlichen rohrförmig bzw. leicht konisch ausgeformt und weist einen Eingang 42, angrenzend an das äußere Gehäuse 30, und einen Ausgang 44 an seinem freien Ende auf. In der in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsform ist der Ausfluss 40 mit dem äußeren Gehäuse 30 in Einem ausgeführt, ohne dass dies zwingend wäre.
  • Das Fluid, das von dem Zulauf 10 durch die Basis 20 in den Hohlraum 32 innerhalb des äußeren Gehäuses 30 und anschließend über den Ausfluss 40 als freier Fluidstrahl 50 an die Umgebung abgegeben wird, weist im Wesentlichen keine Turbulenzen auf, so dass er als Lichtleiter fungieren kann.
  • Das äußere Gehäuse 30 ist drehbar um die Längsachse S der Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 bzw. der zylinderförmigen Basis 20 gelagert. Das äußere Gehäuse 30 kann somit samt Ausfluss 40 um die Achse S rotiert werden, so dass der Fluidstrahl 50 jeweils in eine gewünschte Position gedreht werden kann. Das äußere Gehäuse 30 samt Ausfluss 40 kann in beide Richtungen gedreht werden, d.h. sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn.
  • Auf die Basis 20 ist auch ein inneres transparentes Gehäuse 100 aufmontiert, in dem sich eine Lichtquelle 200 befindet. Das innere transparente Gehäuse 100 kann entweder mit der Basis 20 fest verbunden oder mit der Lichtquelle 200 in Einem ausgeführt sein. Bei der letzten Alternative ist eine äußere Hülle der Lichtquelle 200 mit dem inneren Gehäuse 100 identisch. Dies dient einem kompakten Aufbau.
  • Die Lichtquelle 200 kann eine konventionelle Lichtquelle sein, wie in Form einer oder mehrerer LEDs, insbesondere umfassend zumindest eine mehrfarbige LEDs, oder eines Lasers, der wahlweise verstimmbar sein kann. Es kann aber auch eine entfernt angeordnete Hauptlichtquelle vorgesehen sein, die über zumindest einen nicht dargestellten Lichtleiter mit der lokalen Lichtquelle 200 in Wirkverbindung steht, wobei insbesondere ein Ende eines Lichtleiters die lokale Lichtquelle 200 bilden kann.
  • Durch das transparente innere Gehäuse 100 kann das Licht der Lichtquelle 100 austreten. Um das innere Gehäuse 100 herum ist ein Filter 300, genauer gesagt ein Farbfilter, angeordnet, um die Farbe des Fluids beim Verlassen der erfindungsgemäßen Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 einzustellen. Bevorzugterweise wird das Licht der Lichtquelle 200 zu diesem Zwecke mittels eines durch den Ausfluss 40 führenden Lichtleiters 400 von dem Eingang 42 zum Ausgang 44 des Ausflusses 40 geleitet. Dies hat nämlich den Vorteil, dass das Fluid erst nahe am Ausgang 44 der Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1, also erst bei Bildung des freien Fluidstrahls 50, beleuchtet wird.
  • Der Filter 300 kann unterschiedliche Ausführungsformen aufweisen, die mit Bezug auf die Figuren 3 bis 5 im Anschluß beschrieben sind:
  • In Figur 3 wird ein erster, im Wesentlicher zylinderförmiger Filter 300a gezeigt, der sieben Segmente 310a, 320a und 330a aufweist, die jeweils verschiedene Farben, ausgewählt aus dem ganzen Farbspektrum, einschließlich einem farblosen Segment, aufweisen und tranzluzent sind. Eines der Segmente befindet sich beim Einsatz des Filters 300a in der Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 stets zwischen der Lichtquelle 200 und dem Lichtleiter 400. Abhängig von der Farbe des Segments, das zwischen der Lichtquelle 200 und dem Lichtleiter 400 angeordnet ist, färbt sich der Fluidstrahl 50 durch das durch den Filter 300a gefilterte und über den Lichtleiter 400 übertragene Licht der Lichtquelle 200. Bei einer Zwischenstellung des Filters 300a, bei der zwei Segmente zwischen der Lichtquelle 200 und dem Lichtleiter 400 angeordnet sind, kann gemischtfarbiges bzw. mehrfarbiges Licht erzeugt werden. Der Filter 300a kann zur Änderung der Farbe des Fluidstrahls 50 um das innere Gehäuse 100 rotieren. Die Rotation des Filters 300a kann sowohl abhängig von der Rotation des äußeren Gehäuses 30 als auch unabhängig von der Rotation desselben sein. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung nimmt das äußere Gehäuse 30 den Filter 300a in eine Richtung, z.B. im Uhrzeigersinn, mit, aber in der Gegenrichtung, also gegen den Uhrzeigersinn, wird der Filter 300a nicht mitgenommen. Dadurch kann auf einfache Weise die Farbe bzw. Färbung des austretenden Fluidstrahls 50 verändert werden. Wenn die Rotation des äußeren Gehäuses 30 unabhängig von dem Filter 300a ist, und der Filter 300a selbst nicht rotierbar ist, hängt die Färbung des Fluidstrahls 50 nur von der Position des Ausflusses 40 relativ zum Filter 300a ab.
  • In einer zweiten Ausführungsform, wie in Figur 4 gezeigt, ist ein Filter 300b in Form eines Schaufelrads oder Turbinenrads mit sechs Segmenten 310b, 320b und 330b ausgeformt, die jeweils verschiedene Farben aufweisen können. Jedes Segment 310b, 320b und 330b des Filters 300b der Figur 4 weist dabei einen jeweils in die gleiche Richtung, hier im Uhrzeigersinn, ragenden, schaufelartigen Vorsprung 312b, 322b, 332b an einer Ecke 314b, 324b, 334b eines sechseckigen Querschnitts auf. Die Vorsprünge 312b, 322b, 332b weisen jeweils äußere Enden 316b, 326b, 336b auf und sind flexibel, so dass sie in Richtung des jeweils benachbarten Segments umgebogen werden können. Beispielsweise kann somit der Vorsprung 332b in Richtung des Segments 320b und der Vorsprung 322b in Richtung des Segments 310b gebogen werden. Damit der Filter 300b der Figur 4 in der erfindungsgemäßen Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 von Figur 1 verwendet werden kann, weisen die Basis 20 zumindest einen Vorsprung 340 und das äußere Gehäuse 30 zumindest einen Vorsprung 342, beispielsweise oberhalb des Eingangs 42 des Ausflusses 40, auf. Die Vorsprünge 340 und 342 sind jeweils außerhalb des Radius der Ecken 314b, 324b, 334b des Sechseckquerschnitts des Filters 300b aber innerhalb des Radius der Enden 316b, 326b, 336b der schaufelartigen Vorsprünge 312b, 322b, 332b des Filters 300b angeordnet.
  • Wenn nun beispielsweise das äußere Gehäuse 30 gegen den Uhrzeigersinn relativ zur Basis 20 gedreht wird, hakt sich der Vorsprung 342 hinter einen der schaufelartigen Vorsprünge 312b, 322b, 332b des Filters 300b ein, so dass der Filter 300b mit dem äußeren Gehäuse 30 gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Aufgrund der flexiblen Ausgestaltung der schaufelartigen Vorsprünge 312b, 322b, 332b des Filters 300b schieben sich die selben unter Verbiegung an dem Vorsprung 340 der Basis 20 vorbei. Die Farbe des beleuchteten Fluidstahls 50 ändert sich also nicht, auch wenn die Segmente 310b, 320b, 330b verschiedene Farben auf weisen. Wenn nun das äußere Gehäuse 30 jedoch mit dem Uhrzeigersinn gedreht wird, haken die schaufelartigen Vorsprünge 312b, 322b, 332b des Filters 300b sich nunmehr hinter dem Vorsprung 340 der Basis 20 ein, so dass eine Drehung des Filters 300b im Uhrzeigersinn verhindert wird. Dadurch kann sich das äußere Gehäuse 30 mit dem Ausfluss 40 unter Verbiegung der schaufelartigen Vorsprünge 312b, 322b, 332b des Filters 300b durch die Haltefunktion des Vorsprungs 342 relativ um den Filter 300b drehen, ohne dass der Filter 300b mitdreht, was schließlich zu einer Änderung der Färbung des Fluidstrahls 50 in Abhängigkeit von der Stellung des Ausflusses 40 relativ zur Basis 20 führt. Dadurch wird es ermöglicht, dass durch einfaches Hin- und Herdrehen des äußeren Gehäuses 30 die Farbe des Fluidstrahls 50 verändert werden kann.
  • Der Vorsprung 342 kann auch durch einen in den Hohlraum 32 hineinragenden Lichtleiter 400 ersetzt werden. Der Lichtleiter 400 erfüllt dann den gleichen Zweck wie der Vorsprung 342.
  • Eine dritte bevorzugte Ausführungsform eines Filters 300c für eine erfindungsgemäße Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 wird in Figur 5 dargestellt. Der Filter 300c weist an seiner Unterseite, direkt oberhalb der Basis 20 einen drehbaren Zahnring 350 auf, der entweder integral mit dem Filter 300c verbunden oder auf den der Filter 300c aufsteckbar ist, so dass der Filter 300c relativ zum Zahnring 350 nicht rotieren kann. Zähne des Zahnrings 350 weisen beispielsweise eine flache Flanke 352 und eine steile Flanke 354 auf. Auf der Höhe des Zahnrings 350, also ebenfalls direkt oberhalb der Basis 20, zwischen einer steilen Flanke 354 und dem äußeren Gehäuse 30, befindet sich ein flexibler Stab 356, der fest mit dem äußeren Gehäuse 30 verbunden ist. Der Stab 356 muss keine radiale Ausrichtung aufweisen. Idealerweise ist der Stab 356 so ausgerichtet, dass, wenn das äußeren Gehäuse 30 beispielsweise gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, der Zahnring 350 und somit auch der Filter 300c durch Einhaken des Stabs 356 hinter einer der steilen Flanke 354 bei der Bewegung gegen den Uhrzeigersinn mitgenommen wird. Wird hingegen das äußere Gehäuse 30 mit dem Uhrzeigersinn gedreht, weist die Lagerung des Zahnrings 350 eine Reibung gegenüber der Basis 20 auf, die groß genug dafür ist, dass der Filter 300c mit dem Zahnring 350 stehen bleibt und sich der Stab 356 beim Drehen nach außen biegt, wobei möglicherweise ein oder mehrere Zähne des Zahnrings 350 am Stab 356 vorbei passieren kann bzw. können. Dies entspricht im Wesentlichen dem Prinzip einer Ratsche, die nur in eine Richtung drehbar ist. Es ist auch das umgekehrte Prinzip denkbar, so dass das äußere Gehäuse einen nach innen gewandten Zahnkranz und der Filter einen oder mehrere insbesondere flexible Stäbe aufweist. Auf jeden Fall kommt es in Analogie zu dem Beispiel der Figur 4 zu einer Farbänderung nur bei Drehung im Uhrzeigersinn, so dass über ein Hin- und Herdrehen des äußeren Gehäuses eine Farbeinstellung möglich wird.
  • Eine Farbänderung kann alternativerweise auch durch Einsatz eines Filters erzwungen werden, der wahlweise in den Hohlraum zwischen der Lichtquelle bzw. dem inneren Gehäuse und dem äusseren Gehäuse einbringbar ist.
  • Eine Beschränkung auf einen das komplette innere Gehäuse umgebendenen Filter ist nicht zwingend.
  • In einer weiteren nicht dargestellten Ausführungsform kann die Färbung des Fluidstrahls unter Einsatz einer mehrfarbigen Lichtquelle oder eines mechanisch, insbesondere motorisch, bewegbaren Filters nicht nur von der Relativposition des Ausflusses abhängen, sondern auch von anderen Umgebungsparametern, wie beispielsweise der Temperatur der umgebenden Luft, der Windgeschwindigkeit, dem aktuellen Wetter, von gesprochenen Worten, der Uhrzeit, der Woche, dem Monat, der Jahreszeit oder dem Aufstellungsort der erfindungsgemäßen Fluidbeleuchtungsvorrichtung.
  • Ferner- kann die Färbung des Fluidstrahls unter Einsatz beispielsweise einer mehrfarbigen Lichtquelle, eines mechanisch, insbesondere motorisch, bewegbaren Filters oder dergleichen auch von Fluidparametern abhängen, wie beispielsweise von der Fließgeschwindigkeit des Fluids, dem statischen Druck des Fluids innerhalb der Fluidbeleuchtungsvorrichtung, den Ph-Wert des Fluids, dem Verschmutzungsgrad des Fluids, dem Inhalt an anorganischen Materialien, beispielsweise Kalziumkarbonat, dem Luftinhalt, insbesondere Luftblaseninhalt, dem Inhalt an Mikroorganismen, innerhalb des Fluids, der Fluidtemperatur oder dergleichen.
  • Zudem kann die Färbung des Lichts in Abhängigkeit von Turbulenzen der an sich im Wesentlichen turbulenzfreien äußeren Oberfläche des Fluidstrahls abhängen, die durch ein weiteres nicht gezeigtes Mittel, beispielsweise ein Piezoelement oder ein "Chopper"-Element, erzeugt werden können. Besagte Turbulenzen können zu abschnittsweisen Störungen auf besagter Oberfläche führen, so dass der Fluidstrahl 50, der im Idealzustand wie ein Lichtleiter funktioniert, bereichsweise Störungen aufweist, im Bereich derer Licht aus dem Fluidstrahl 50 austritt.
  • Der Filter 300b der Figur 4 mit Vorsprüngen 312b, 322b, 332b kann auch mit einem Gehäuse und einer Basis ohne Vorsprünge verwendet werden. Das in den Hohlraum 32 eintretende Fluid bringt, ähnlich wie bei einer Turbine, den schaufelartigen oder turbinenartigen Filter 300b in diesem Fall zum Drehen, bevor es über den Ausfluss 40 aus der Fluidbeleuchtungsvorrichtung 1 austritt, so dass die Farbänderung des Fluidstrahls 50 direkt von der Geschwindigkeit des Fluids abhängt. Zudem kann vorteilhafterweise durch die Strömung des Fluids ein nicht dargestellter Generator angetrieben werden, der selbst den Strom für die Lichtquelle 200 erzeugen und beispielsweise in dem inneren Gehäuse 100 oder der Basis 20 angeordnet sein kann. Entweder wird der Generator direkt durch die Drehbewegung des Filters 300b angetrieben, oder durch eine kleine separate Turbine, beispielsweise integriert in der Basis 20. Dies führt zu einer einfacheren Handhabung, da eine externe Stromzufuhr nicht mehr notwendig ist.
  • Der Filter kann auch durch ein Bimetall, ein Memorymetall, ein piezoelektrisches Element oder durch einen mechanischen Apparat, wie beispielsweise einen Schrittmotor, bewegt werden.
  • Schließlich kann die erfindungsgemäße Fluidbeleuchtungsvorrichtung auch zwei oder selbst mehr Ausflüsse umfassen, aus denen jeweils ein im Wesentlichen laminarer Fluidstrahl austreten kann, wobei insbesondere jeder Fluidstrahl unterschiedlich eingefärbt sein kann. Dabei kann die. Farbe jedes Fluidstrahls einstellbar sein, entweder über einen gemeinsamen Filter gekoppelt oder über individuelle Filter entkoppelt voneinander. So lassen sich vielfältige optische Effekte erzielen, die nicht nur einen besonderen ästhetischen Anreiz bieten, sondern auch Informationen übermitteln können.
  • Eine erfindungsgemäße Fluidbeleuchtungsvorrichtung mit mehreren Ausflüssen kann in einem Springbrunnen zum Einsatzz kommen, während im Falle nur eines Auflusses die erfindungsgemäße Fluidbeleuchtungsvorrichtung Teil eines Wasserhahns bilden kann.

Claims (23)

  1. Fluidbeleuchtungsvorrichtung (1), mit
    einem äußeren Gehäuse (30),
    zumindest einem Zulauf (10) zum Zuführen zumindest eines Fluids in das äußere Gehäuse (30),
    zumindest einem Ausfluss (40) zum Spenden zumindest eines Fluids aus dem äußeren Gehäuse (30) in Form zumindest eines freien Fluidstrahls (50),
    zumindest einer Lichtquelle (200) zum Beleuchten zumindest eines Fluids, wobei jeder freie Fluidstrahl (50) als Lichtleiter fungiert, und
    zumindest einem Filter (300, 300a-300c), der zwischen zumindest einer Lichtquelle (200) und zumindest einem Ausfluss (40) zur Einstellung zumindest einer Farbcharakteristik des zu dem Ausfluss (40) gehörenden Fluidstrahls (50) einbringbar ist,
    wobei jede Lichtquelle (200) innerhalb des äußeren Gehäuses (30) Licht emittiert, jeder Filter (300, 300a-300b) innerhalb des aüßeren Gehäuses (30) zwischen zumindest einer Lichtquelle (200) und zumindest einem Ausfluss (40) bewegbar ist, und
    jeder Zulauf (10) in eine Basis (20) mündet, die zusammen mit dem äußeren Gehäuse (30) eine gegen Leckage abgesicherte Ummantelung der Fluidbeleuchtungsvorrichtung (1) darstellt, oberhalb der ein Hohlraum (32) innerhalb des äußeren Gehäuses (30) zum Aufnehmen zumindest eines Fluides verbleibt dadurch gekennzeichnet dass das äußere Gehäuse (30) relativ zu der Basis (20) bewegbar ist,
    jede Lichtquelle (200) innerhalb des äußeren Gehäuses (30) relativ zu dem Gehäuse (30) bewegbar ist durch eine Relativbewegung zwischen der Basis (20) und dem äußeren Gehäuse (30), und
    jeder Filter (300, 300a-300b) innerhalb des äußeren Gehäuses (30) zwischen zumindest einer Lichtquelle (200) und zumindest einem Ausfluss (40) bewegbar ist durch eine Relativbewegung zwischen der Basis (20) und dem äußeren Gehäuse (30).
  2. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Lichtquelle (200) innerhalb eines inneren Gehäuses (100) innerhalb des äußeren Gehäuses (30) angeordnet ist, wobei vorzugsweise die Lichtquelle in Einem mit dem inneren Gehäuse ausgebildet und/oder fest mit der Basis verbindbar oder verbunden ist.
  3. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das äußere Gehäuse (30) über eine Dichtung (22, 24) mit der Basis (20) verbunden ist.
  4. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    das äußere Gehäuse (30) fest mit zumindest einem Ausfluss (40) verbindbar oder verbunden ist, vozugsweise in Einem ausgeformt ist.
  5. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest in einem Ausfluss (40) zumindest bereichsweise zumindest ein Lichtleiter (400) angeordnet ist, wobei sich vorzugsweise ein Lichtleiter (400) von einer Lichtquelle (200) in den Aufluss (40) erstreckt.
  6. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest ein Filter (300a, 300b) zumindest zwei Segmente (310a, 310b, 320a, 320b, 330a, 330b) zur Einstellung unterschiedlicher Farbcharakteristiken zumindest eines Fluidstrahls (50) aufweist, wobei eine Vielzahl von Segmenten bevorzugt ist.
  7. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Farbcharakteristiken eines Fluidstrahls dessen Farbton sowie Farbintensität umfassen.
  8. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erstes Segment (310a, 310b, 320a, 320b, 330a, 330b) in einer Farbe, ausgewählt aus dem kompletten Farbspektrum, eingefärbt und transluzent ist, und/oder
    zumindest ein zweites Segment farblos und transluzent ist, und/oder
    zumindest ein drittes Segment lichtundurchlässig ist.
  9. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
    die Segmente (310a, 310b, 320a, 320b, 330a, 330b) nebeneinander angeordnet sind, vorzugsweise einen abgeflachten Zylinder oder ein Schaufelrad bildend.
  10. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch
    zumindest einen ersten Vorsprung (342), der im Wesentlichen senkrecht oder in einer Ebene im Wesentlichen senkrecht zur Drehachse (S) des Schaufelrades mit zumindest einem schaufelartigen Vorsprung (312b, 322b, 332b) des Schaufelrads in Anschlag bringbar ist, und/oder
    zumindest einen zweiten Vorsprung (340), der im Wesentlichen parallel oder in einer Ebene parallel zur Drehachse (S) des Schaufelrades mit zumindest einem schaufelartigen Vorsprung (312b, 322b, 332b) des Schaufelrades in Anschlag bringbar ist.
  11. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Vorsprung (342) mit dem äußeren Gehäuse (30) fest verbindbar oder verbunden ist oder durch ein Ende eines Lichtleiters bereitgestellt ist, und/oder der zweite Vorsprung (340) mit der Basis (20) fest verbindbar oder verbunden ist.
  12. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest ein Filter (300c) unter Einsatz zumindest eines Zahnrades, eines Zahnringes (350), eines Zahnkranzes, eines Bimetalls, eines Memorymetalls, eines piezoelektrischen Elements und/oder eines Motors, insbesondere in Form eines Schrittmotors, bewegbar ist.
  13. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest ein Filter (300b, 300c) bei Relativbewegung des äußeren Gehäuses (30) in eine erste Richtung bewegbar ist, und/oder
    der Filter (300b, 300c) bei Relativbewegung des äußeren Gehäuses (30) in eine zweite, insbesondere zur ersten Richtung entgegengesetzt, Richtung nicht bewegbar ist.
  14. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest ein Filter in Abhängigkeit von zumindest einem äußeren Parameter und/oder von zumindest einem Parameter zumindest eines Fluides bewegbar ist.
  15. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass
    der äußere Parameter ausgewählt oder auswählbar ist aus der Temperatur der Umgebungsluft, der Windgeschwindigkeit der Umgebungsluft, der Feuchtigkeit der Umgebungsluft, einem Wetterparameter, der Uhrzeit, der Woche, dem Monat, dem Jahr, der Jahreszeit, der Helligkeit, dem Aufstellungsort, der Höhenlage, einer Schallcharakteristik, umfassend einen Geräuschspegel, eine Geräuschsfrequenz und eine Geräuschsabfolge, und einer Geruchscharakteristik.
  16. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass
    der Parameter des Fluids ausgewählt ist aus einer Strömungscharakteristik, der Temperatur, dem Turbulenzanteil, dem statischen Druck, der Fließgeschwindigkeit, dem Ph-Wert, dem Verschmutzungsgrad, dem Gehalt an organischem Material, insbesondere Kalziumkarbonat, dem Luftgehalt, insbesondere Luftblaseninhalt, und dem Gehalt an Mikroorganismen des Fluids.
  17. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    das Fluid Wasser ist.
  18. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest ein Filter durch die Strömung zumindest eines Fluids innerhalb zumindest eines Zulaufs und/oder des äußeren Gehäuses bewegbar ist.
  19. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest eine Turbine in zumindest einem Zulauf, in zumindest eine Basis und/oder in dem äußeren Gehäuse angeordnet oder integriert ist, die durch die Strömung zumindest eines Fluids bewegbar ist.
  20. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass
    von dem bewegbaren Filter und/oder der Turbine zumindest ein Generator, der insbesondere in zumindest einem Zulauf, in zumindest einer Basis und/oder dem äußeren Gehäuse angeordnet ist, antreibbar ist.
  21. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Generator in elektrischer Verbindung mit zumindest einer Lichtquelle ist.
  22. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    jede Lichtquelle zumindest einen Laser, insbesondere einen verstimmbaren Laser, zumindest eine LED, insbesondere eine mehrfarbige LED, und/oder zumindest einen Lichtleiter umfasst.
  23. Fluidbeleuchtungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest ein freier Fluidstrahl, insbesondere die Oberfläche desselben, zum zumindest bereichsweise Austreten von Licht aus dem freien Fluidstrahl konditionierbar ist, insbesondere unter Einsatz zumindest eines Piezoelements, eines Choppers, einer Einrichtung zum Einführen von Luftblasen, und/oder einer Einrichtung zum Einführen von Partikeln, insbesondere Festkörperpartikeln.
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