EP2176604A1 - Kühlvorrichtung - Google Patents

Kühlvorrichtung

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EP2176604A1
EP2176604A1 EP08708392A EP08708392A EP2176604A1 EP 2176604 A1 EP2176604 A1 EP 2176604A1 EP 08708392 A EP08708392 A EP 08708392A EP 08708392 A EP08708392 A EP 08708392A EP 2176604 A1 EP2176604 A1 EP 2176604A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
cooling device
liquid
ice
temperature
cooling
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP08708392A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kay Rehberg
Marion Heilmaier
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
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Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D3/00Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies
    • F25D3/02Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies using ice, e.g. ice-boxes

Definitions

  • the invention relates to a cooling device for the continuous cooling of liquids in the flow.
  • Devices for cooling liquids are known in the art.
  • the water is kept cool in insulated tanks by Peltier elements or refrigeration compressors, or cooled in efficient units in the flow.
  • DE 196 09 75 a cooling device for liquids, in which the liquid is cooled by a compressor.
  • DE 195 17 638 A1 describes a method for producing a cold ready drink and a cold ready drink machine, in which a hot product, in which powder components are dissolved, crushed ice is added.
  • the devices for cooling liquids available in the prior art have a number of disadvantages. So the devices require a considerable volume due to their integrated water storage tank. If the water in the water tank kept in stock, so there is a risk that germs, bacteria or biofilms form in the stored water.
  • the present invention has the object to provide a cooling device for liquids available that requires little space, works energy-saving and provides fluids of high biological or microbiological quality.
  • the device according to the invention for the continuous cooling of liquids comprising a liquid feed connected to a liquid supply, an ice storage, a comminution device, a mixing and metering unit, as well as a tap, is characterized in that the ice, after it in the crushing device was comminuted, in the mixing and metering unit with the liquid is miscible and the ice-filled liquid can be removed at the tapping point.
  • a significant improvement in terms of microbiological quality, cooling performance and space requirements of the device is achieved over the prior art.
  • Cold ice is ground very small, rolled, or distributed with nozzles and then fed to the liquid.
  • the starting point here is ice with a very low temperature, eg a temperature of -20C ° and below.
  • This ice is prepared so that it can be quickly and easily mixed with the liquid to be cooled. It is important that the ice is mixed evenly in very fine-grained form into the liquid to be cooled. The fine ice grains melt and a mixing temperature sets in very quickly. As a result of the cooling device according to the invention, it is therefore no longer necessary to keep cooled liquid in stock. Rather, the liquid is supplied via a liquid inlet of the cooling device.
  • a corresponding amount of finely divided ice is supplied to the liquid, then, for example, water which is supplied at room temperature through the liquid feed can be cooled in a few seconds to a temperature near the freezing point. By keeping the chilled water out of stock, the cooler does not present the risk of germs, bacteria or biofilms forming in the stored water.
  • the cooling device between the liquid inlet and mixing and metering unit has a first filter device, and / or between the mixing and metering unit and the tap a second filter device.
  • Liquid is free from contamination and, moreover, in the liquid that is attached to the
  • Zapfstelle leaves the cooling device, no ice particles are included. This, in turn, that ice particles are retained, an improved cooling fluid flowing through is achieved and thus reduced energy consumption. In addition, it has proved to be advantageous if directly through a second path of ice granules or Ice cubes are brought into the water inlet. A separate dosage of ice is eliminated.
  • the cooling device has a device for detecting a temperature of the liquid. It is also advantageous if the cooling device has a display unit on which the user can check the present temperature of the liquid.
  • the device for detecting a temperature between the mixing and metering unit and the tapping point is arranged. This is advantageous because it is of primary importance to the user to know what temperature the liquid at the tap has. Since the temperature of the liquid flowing in via the liquid feed is regulated by the admixed ice, it is of primary interest for the user to know what temperature the liquid has after the mixing process in order to get an impression of the temperature of the water to be tapped ,
  • the cooling device has a unit for inputting a desired liquid temperature.
  • the cooling device has a measuring, control and regulating unit.
  • the present temperature of the liquid can be determined, compared with the desired target temperature and the temperature can be changed by modulating the ice supply accordingly.
  • the cooling device compares the desired temperature with the temperature present in the liquid with the aid of the measuring and control unit, determines from this the amount of ice required per volume to reach the desired temperature and, with the aid of the measuring and control unit Adding these amounts of ice to the liquid.
  • the temperature of the liquid can be detected several times in a further preferred embodiment between the liquid inlet and tapping point to set the target temperature via a control or control circuit.
  • the cooling device is part of a refrigeration device.
  • This can be a refrigerator, a freezer or a combination appliance.
  • the cooling device has at least one UV lamp.
  • An ultraviolet lamp provides additional safety by which a possible biological or microbiological residual risk can be avoided. This UV lamp should preferably be in the vicinity or directly at the tapping point, if necessary, keep the tapping point germ-free.
  • the cooling device additionally has a device for producing and preparing ice cubes.
  • the cooling device makes possible a very fast, continuous cooling of liquids in a fast, energy-saving and space-saving manner and ensures their hygienic quality.
  • Fig. 1 A schematic representation of the cooling device in a view from the front.
  • Fig. 1 shows a schematic view of a cooling device for cooling liquids from the front.
  • the liquid to be cooled flows via the liquid inlet 2 to the filter device 3.
  • This filter device 3 can have different filter techniques, such as an anion or cation exchanger, an activated carbon filter, an ultrafiltration unit, a microfiltration unit or a reverse osmosis unit.
  • the liquid passes to the mixing and metering unit 7.
  • the storage container 4 has a means 5 for cooling.
  • the device has a unit 1 1 for inputting a desired liquid target temperature.
  • a measuring and control technology determines from the ratio of actual to desired temperature, the required amount of supplied ice and regulated by a change in the liquid flow or the inflow of ice, the temperature of the liquid.
  • the temperature of the liquid present between the dosing unit and dispensing point 8 is determined by means of a device 10 for detecting a temperature.
  • the device has a second filter device 9, which prevents small particles of ice from passing via the tapping point 8 into the liquid to be tapped.
  • the mixing temperature can be set and varied specifically.
  • 1 liter of water which has a temperature of 15C °
  • about 400 grams of ice which has a temperature of -20C °
  • more than 1 liter of water at a temperature of about 5C ° is 1 liter of water at a temperature of about 5C °.
  • the cooling device makes possible a very fast, continuous cooling of liquids in a fast, energy-saving and space-saving manner and ensures their hygienic quality.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Kühlvorrichtung (1 ) zum kontinuierlichen Kühlen von Flüssigkeiten, umfassend einen Flüssigkeitszulauf (2) mit Anschluss an eine Flüssigkeitsversorgung, einen Vorratsbehälter (4) für Eis, eine Zerkleinerungsvorrichtung (6), eine Misch- und Dosiereinheit (7), sowie eine Zapfstelle (8). Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass das Eis, nachdem es in der Zerkleinerungsvorrichtung (6) zerkleinert wurde, in der Misch- und Dosiereinheit (7) mit der aus dem Flüssigkeitszulauf (2) zufließenden Flüssigkeit vermischbar ist, und die mit Eis gemischte Flüssigkeit an der Zapfstelle (8) entnehmbar ist. Die Erfindungsgemäße Kühlvorrichtung ermöglicht auf schnelle, Energie- und Platz sparende Weise eine sehr schnelle kontinuierliche Kühlung von Flüssigkeiten und gewährleistet deren hygienische Qualität.

Description

Kühlvorrichtung
Die Erfindung betrifft eine Kühlvorrichtung zum kontinuierlichen Kühlen von Flüssigkeiten im Durchlauf.
Vorrichtungen zum Kühlen von Flüssigkeiten sind im Stand der Technik bekannt. Im Stand der Technik wird das Wasser in isolierten Tanks durch Peltierelemente oder Kühlkompressoren kühl gehalten, oder bei leistungsfähigen Aggregaten im Durchlauf gekühlt. So beschreibt z.B. die DE 196 09 75 eine Kühlvorrichtung für Flüssigkeiten, bei der die Flüssigkeit über einen Kompressor gekühlt wird. Die DE 195 17 638 A1 beschreibt ein Verfahren zur Erzeugung eines Kaltfertiggetränkes sowie einen Kaltfertiggetränkautomaten, bei dem einem Heißprodukt, in welchem Pulverbestandteile gelöst werden, zerkleinertes Eis zugesetzt wird. Die im Stand der Technik verfügbaren Vorrichtungen zur Kühlung von Flüssigkeiten weisen eine Reihe von Nachteilen auf. So benötigen die Geräte aufgrund ihres integrierten Wasservorratsbehälters ein erhebliches Volumen. Wird das Wasser im Wassertank auf Vorrat gehalten, so besteht die Gefahr, dass sich Keime, Bakterien oder Biofilme im gelagerten Wasser bilden. Darüber hinaus ist eine Vorratshaltung von kaltem Wasser in der Regel mit einem hohen Energieverbrauch verbunden. Schließlich ist die Kapazität solcher Geräte limitiert; ist ein Vorrat an gekühlter Flüssigkeit verbraucht, muss wieder eine Zeitspanne abgewartet werden, bis die neu nachgefüllte Flüssigkeit wieder die gewünschte Temperatur erreicht hat. Ein weiterer Nachteil entsteht, wenn leistungsfähige Aggregate zur Kühlung im Durchlauf verwendet werden, weil die benötigte Energiemenge in Kilowatt in gewöhnlichen Wohnungen und Küchen nicht zur Verfügung gestellt werden kann.
Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Kühlvorrichtung für Flüssigkeiten zur Verfügung zu stellen, die wenig Platz benötigt, energiesparend arbeitet und Flüssigkeiten von hoher biologischer, bzw. mikrobiologischer Qualität zur Verfügung stellt.
Gelöst wird diese Aufgabe mit den Merkmalen des Patentanspruches 1. Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der Erfindung, welche einzeln oder in Kombination miteinander eingesetzt werden können, sind Gegenstand der Unteransprüche. Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum kontinuierlichen Kühlen von Flüssigkeiten, umfassend einen Flüssigkeitszulauf mit Anschluss an eine Flüssigkeitsversorgung, einen Vorratsbehälter für Eis, eine Zerkleinerungsvorrichtung, eine Misch- und Dosiereinheit, sowie eine Zapfstelle, aufweist, zeichnet sich dadurch aus, dass das Eis, nachdem es in der Zerkleinerungsvorrichtung zerkleinert wurde, in der Misch- und Dosiereinheit mit der Flüssigkeit vermischbar ist und die mit Eis gefüllte Flüssigkeit an der Zapfstelle entnehmbar ist. Hierdurch wird gegenüber dem Stand der Technik eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich der mikrobiologischen Qualität, der Kühlleistung sowie des Platzbedarfes des Gerätes erreicht. Kaltes Eis wird sehr klein gemahlen, gewalzt, oder mit Düsen verteilt und dann der Flüssigkeit zugeführt. Ausgangspunkt hierbei ist Eis mit einer sehr niedrigen Temperatur, z.B. einer Temperatur von -20C° und darunter. Dieses Eis wird so aufbereitet, dass es sich schnell und einfach mit der zu kühlenden Flüssigkeit mischen lässt. Wichtig ist dabei, dass das Eis in sehr feinkörniger Form gleichmäßig in die zu kühlende Flüssigkeit gemischt wird. Dabei schmelzen die feinen Eiskörner und es stellt sich sehr schnell eine Mischtemperatur ein. Durch die erfindungsgemäße Kühlvorrichtung ist es somit nicht mehr erforderlich, gekühlte Flüssigkeit auf Vorrat zu halten. Vielmehr wird die Flüssigkeit über einen Flüssigkeitszulauf der Kühlvorrichtung zugeführt. Wird eine entsprechende Menge fein zerkleinerten Eises der Flüssigkeit zugeführt, so kann zum Beispiel Wasser, welches mit Zimmertemperatur durch den Flüssigkeitszulauf zugeführt wird, in wenigen Sekunden auf eine Temperatur nahe des Gefrierpunktes abgekühlt werden. Dadurch, dass das gekühlte Wasser nicht auf Vorrat gehalten werden muss, weist die Kühlvorrichtung nicht das Risiko auf, dass sich Keime, Bakterien oder Biofilme im gelagerten Wasser bilden könnten.
Als vorteilhaft hat sich dabei erwiesen, wenn die Kühlvorrichtung zwischen Flüssigkeitszulauf und Misch- und Dosiereinheit eine erste Filtervorrichtung, und/oder zwischen Misch- und Dosiereinheit und der Zapfstelle eine zweite Filtervorrichtung aufweist. Durch diese Filtervorrichtungen wird sichergestellt, dass die zugeführte
Flüssigkeit frei von Verschmutzungen ist und darüber hinaus in der Flüssigkeit, die an der
Zapfstelle die Kühlvorrichtung verlässt, keine Eispartikel enthalten sind. Dadurch wiederum, dass Eispartikel zurückgehalten werden, wird eine verbesserte Kühlung durchströmender Flüssigkeit erreicht und somit der Energieverbrauch gesenkt. Außerdem hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn direkt über einen zweiten Weg Eisgranulat oder Eiswürfel in den Wasserzulauf gebracht werden. Ein separates Zudosieren von Eis entfällt.
In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Kühlvorrichtung eine Vorrichtung zum Erfassen einer Temperatur der Flüssigkeit auf. Von Vorteil ist es dabei auch, wenn die Kühlvorrichtung eine Anzeigeeinheit aufweist, auf der der Anwender die vorliegende Temperatur der Flüssigkeit überprüfen kann.
Von Vorteil ist es auch, wenn die Vorrichtung zum Erfassen einer Temperatur zwischen Misch- und Dosiereinheit sowie der Zapfstelle angeordnet ist. Dies ist von Vorteil, weil es für den Anwender vorrangig von Bedeutung ist, zu wissen, welche Temperatur die Flüssigkeit an der Zapfstelle hat. Da die Temperatur der über den Flüssigkeitszulauf zuströmenden Flüssigkeit durch das beigemischte Eis reguliert wird, ist es für den Anwender von vorrangigem Interesse, zu erfahren, welche Temperatur die Flüssigkeit nach dem Mischvorgang hat, um sich einen Eindruck zu verschaffen, welche Temperatur das abzuzapfende Wasser aufweist.
Von Vorteil ist es weiterhin, wenn die Kühlvorrichtung eine Einheit zur Eingabe einer gewünschten Flüssigkeitstemperatur aufweist.
Als vorteilhaft hat es sich dabei auch erwiesen, wenn die Kühlvorrichtung eine Mess-, Steuer- und Regeleinheit aufweist. Über diese Einheit kann die vorliegende Temperatur der Flüssigkeit bestimmt werden, mit der gewünschten Soll-Temperatur verglichen werden und durch eine Modulation der Eiszufuhr die Temperatur entsprechend verändert werden.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform vergleicht die Kühlvorrichtung mithilfe der Mess- Steuer- und Regeleinheit die gewünschte Temperatur mit der in der Flüssigkeit vorliegenden Temperatur, ermittelt daraus die zum Erreichen der gewünschten Temperatur erforderliche Eismenge pro Volumen und führt mithilfe der Mess- Steuer- und Regeleinheit die Zumischung dieser Eismengen zu der Flüssigkeit aus. Die Temperatur der Flüssigkeit kann auch in einer weiteren bevorzugten Ausführungsform zwischen Flüssigkeitszulauf und Zapfstelle mehrfach erfasst werden, um die Zieltemperatur über einen Steuer- oder Regelkreis festzulegen. - A -
Als vorteilhaft hat es sich auch erwiesen, wenn die Kühlvorrichtung Teil eines Kältegerätes ist. Dies kann ein Kühlschrank, eine Gefriertruhe oder ein Kombigerät sein.
Von Vorteil ist es auch, wenn die Kühlvorrichtung mindestens eine UV-Lampe aufweist. Eine UV-Lampe stellt eine zusätzliche Sicherheit dar, mittels derer ein mögliches biologisches oder mikrobiologisches Restrisiko vermieden werden kann. Diese UV-Lampe sollte vorzugsweise in der Nähe oder direkt an der Zapfstelle sein, gegebenenfalls die Zapfstelle selbst keimfrei halten.
Von Vorteil ist es weiterhin, wenn die Kühlvorrichtung zusätzlich eine Vorrichtung zum Herstellen und Zubereiten von Eiswürfeln aufweist.
Die Erfindungsgemäße Kühlvorrichtung ermöglicht auf schnelle, Energie- und Platz sparende Weise eine sehr schnelle kontinuierliche Kühlung von Flüssigkeiten und gewährleistet deren hygienische Qualität.
Weitere Vorteile der Ausgestaltung dieser Erfindung werden im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels, auf welches die vorliegende Erfindung jedoch nicht beschränkt ist, sowie unter Bezugnahme auf der beiliegenden Zeichnung erläutert.
Darin zeigt schematisch:
Fig. 1 : Eine schematische Darstellung der Kühlvorrichtung in einer Ansicht von vorne.
Bei der nachfolgenden Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder vergleichbare Komponenten.
Fig. 1 zeigt in einer schematischen Ansicht eine Kühlvorrichtung zum Kühlen von Flüssigkeiten von vorne. Die zu kühlende Flüssigkeit strömt über den Flüssigkeitszulauf 2 zur Filtervorrichtung 3. Diese Filtervorrichtung 3 kann unterschiedliche Filtertechniken aufweisen, so z.B. einen Anionen- oder Kationenaustauscher, einen Aktivkohlefilter, eine Ultrafiltrationseinheit, eine Mikrofiltrationseinheit oder eine Umkehrosmoseeinheit. Nach der Filtrierung gelangt die Flüssigkeit zur Misch- und Dosiereinheit 7. Hier wird die Flüssigkeit mit dem von der Kühlvorrichtung 5 in dem Vorratsbehälter 4 bevorrateten Eis, welches über die Zerkleinerungsvorrichtung 6 zerkleinert wird, vermischt. Der Vorratsbehälter 4 weist ein Mittel 5 zur Kühlung auf. Darüber hinaus weist die Vorrichtung eine Einheit 1 1 zur Eingabe einer gewünschten Flüssigkeits-Solltemperatur auf. Eine Mess- Steuer- und Regeltechnik (nicht abgebildet) ermittelt aus dem Verhältnis von Ist- zu Solltemperatur die erforderliche Menge zugeführten Eises und reguliert so durch eine Veränderung des Flüssigkeitszustromes bzw. des Eiszustroms die Temperatur der Flüssigkeit. Dabei wird über eine Vorrichtung 10 zum Erfassen einer Temperatur die vorliegende Temperatur der Flüssigkeit zwischen Dosiereinheit sowie Zapfstelle 8 ermittelt. Auf Figur 1 weist die Vorrichtung eine zweite Filtervorrichtung 9 auf, die verhindert, dass kleine Eispartikel über die Zapfstelle 8 in die abzuzapfende Flüssigkeit gelangen könnten. In Abhängigkeit von der Temperatur des Eises und der Dosiermenge, sowie der Temperatur der zu kühlenden Flüssigkeit lässt sich die Mischtemperatur gezielt einstellen und variieren. So können beispielsweise 1 Liter Wasser, welches eine Temperatur von 15C° aufweist, mit ca. 400 Gramm Eis, welches eine Temperatur von - 20C° aufweist, mehr als 1 Liter Wasser mit einer Temperatur von ca. 5C° ergeben.
Die Erfindungsgemäße Kühlvorrichtung ermöglicht auf schnelle, Energie- und Platz sparende Weise eine sehr schnelle kontinuierliche Kühlung von Flüssigkeiten und gewährleistet deren hygienische Qualität.
Bezugszeichenliste
(1 ) Vorrichtung
(2) Flüssigkeitszulauf
(3) Filtervorrichtung
(4) Vorratsbehälter
(5) Mittel zur Kühlung des Vorratsbehälters
(6) Mittel zum Zerkleinern
(7) Misch- und Dosiereinheit
(8) Zapfstelle
(9) Zweite Filtervorrichtung
(10) Mittel zum Erfassen einer Temperatur
(1 1 ) Einheit zur Eingabe einer gewünschten Flüssigkeits-Solltemperatur

Claims

Patentansprüche
1. Kühlvorrichtung (1 ) zum kontinuierlichen Kühlen von Flüssigkeiten, umfassend einen Flüssigkeitszulauf (2) mit Anschluss an eine Flüssigkeitsversorgung, einen Vorratsbehälter (4) für Eis, eine Zerkleinerungsvorrichtung (6), eine Misch- und Dosiereinheit (7), sowie eine Zapfstelle (8), dadurch gekennzeichnet, dass das Eis, nachdem es in der Zerkleinerungsvorrichtung (6) zerkleinert wurde, in der Misch- und Dosiereinheit (7) mit der aus dem Flüssigkeitszulauf (2) zufließenden Flüssigkeit vermischbar ist, und die mit Eis gemischte Flüssigkeit an der Zapfstelle (8) entnehmbar ist.
2. Kühlvorrichtung (1 ) nach Anspruchi , dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung (1 ) zwischen Flüssigkeitszulauf (2) und Misch- und Dosiereinheit (7) eine erste Filtervorrichtung (3) und/oder zwischen Misch- und Dosiereinheit (7) und Zapfstelle (8) eine zweite Filtervorrichtung (9) aufweist.
3. Vorrichtung (1 ) nach Anspruchi oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung (1 ) eine Vorrichtung (10) zum Erfassen einer Temperatur der Flüssigkeit aufweist.
4. Kühlvorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (10) zum Erfassen einer Temperatur zwischen Misch- und Dosiereinheit (7) und Zapfstelle (8) angeordnet ist.
5. Kühlvorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung ein Mittel (5) zur Kühlung des
Vorratsbehälters (4) aufweist.
6. Kühlvorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung (1 ) eine Einheit (1 1 ) zur Eingabe einer gewünschten Flüssigkeits-Soll-Temperatur aufweist.
7. Kühlvorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung (1 ) eine Mess- Steuer- und Regeleinheit aufweist.
8. Kühlvorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung (1 ) mit Hilfe der Mess- Steuer- und
Regeleinheit eine Soll-Temperatur mit der in der Flüssigkeit vorliegenden vergleicht, daraus die zum Erreichen der gewünschten Temperatur erforderliche Eismenge ermittelt, und deren Zumischung über die Misch- und Dosiereinheit (7) mit Hilfe der Mess- Steuer- und Regeleinheit bewirkbar ist.
9. Kühlvorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung (1 ) Teil eines Kältegerätes ist.
10. Kühlvorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung (1 ) mindestens eine UV-Lampe aufweist.
1 1. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung zusätzlich eine Vorrichtung zum Herstellen und Zubereiten von Eiswürfeln aufweist.
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