EP2227584B1 - Wäschetrocknungsgerät mit einem prozessluftkanal - Google Patents

Wäschetrocknungsgerät mit einem prozessluftkanal Download PDF

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EP2227584B1
EP2227584B1 EP08865318A EP08865318A EP2227584B1 EP 2227584 B1 EP2227584 B1 EP 2227584B1 EP 08865318 A EP08865318 A EP 08865318A EP 08865318 A EP08865318 A EP 08865318A EP 2227584 B1 EP2227584 B1 EP 2227584B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
process air
channel
water
water drain
laundry drying
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Not-in-force
Application number
EP08865318A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP2227584A1 (de
EP2227584B2 (de
Inventor
Edwin Bolduan
Dieter Schröder
Andreas Stolze
Yanhong Chen
Jie Gao
Wenfeng Pang
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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Priority claimed from CNU2008200310563U external-priority patent/CN201162144Y/zh
Application filed by BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Publication of EP2227584A1 publication Critical patent/EP2227584A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2227584B1 publication Critical patent/EP2227584B1/de
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F58/00Domestic laundry dryers
    • D06F58/20General details of domestic laundry dryers 
    • D06F58/24Condensing arrangements

Definitions

  • the invention relates to a laundry drying apparatus having a process air duct which opens into a drum housing and is provided for guiding process air and for discharging condensate water from a condensation device into the drum housing.
  • the process air cycle of a clothes dryer is typically formed by process air blower, heating channel, laundry drum and condenser.
  • the condenser can be water or air cooled.
  • the air inlet into the laundry drum is usually located in the door area above a sight glass and the air outlet from the laundry drum is located in the drum housing, d. h., On a drum shell or a drum rear wall.
  • This air outlet simultaneously serves as condensate or cooling water entering the drum from the above-arranged condenser. From the drum, the water is periodically pumped out.
  • an air-water countercurrent with strong turbulences and a water accumulation caused by underpressure arises in the air outlet opening. Both cause flow resistance, which can hinder the flow of air so much that when regulating the drum inlet temperature not enough heating power for a fast energy-optimized drying process can be introduced.
  • a clothes drying machine including an air or water cooled washer dryer or a separate clothes dryer.
  • flow-optimized air paths for the process air should be provided.
  • the laundry drying apparatus is equipped with a process air duct which opens into a drum housing and is provided for guiding process air and for draining condensate water from a condenser (and possibly cooling water) into the drum housing.
  • the condenser is mounted above the process air duct or this section thereof, in which case the process air pipe serves as a downpipe to the drum housing.
  • From the process air pipe leads at least one water discharge channel.
  • the water discharge channel By means of the water discharge channel, a part of the guided water in the process air duct can be discharged before its mouth in the drum housing, so that less water over the length of the process air duct is available, which could hinder a process air flow.
  • a process air duct designed in this way is optimized for flow and thus consumption.
  • the water drainage channel is not limited to carrying only water, but may also be able to carry air, depending on the diameter and structural design.
  • the at least one water discharge channel discharges from a region of high water swirling, since here a water removal can bring about a particularly great reduction of the flow resistance.
  • the at least one water discharge channel is connected to a drain pump, in particular to the drain pump.
  • the at least one water discharge channel is connected to a downpipe to the drum housing without providing a special pump or represents such, especially if a water mask is interposed to prevent an air flow generated by the water discharge duct.
  • a water receiving area is provided at an orifice of the water discharge channel in the process air duct.
  • a periodically operated pump such as the drain pump, can pump off a large amount of water in a pumping gear.
  • the periodic operation of the drain pump is preferred to continuous operation.
  • the at least one water discharge channel with respect to a direction of a process air flow is arranged so that by means of the process air flow in the process air duct water is pressed into the water discharge channel.
  • a water drainage through the water drainage channel is increased and so effectively reduces a process air flow resistance.
  • the process air duct has an at least partially curved mouth portion which opens into the drum housing, wherein the at least one water discharge channel from the process air duct at the level of the mouth opening or lower goes off.
  • a center point of the outlet opening of the process air channel in the drum housing and a center of a discharge opening of a water discharge channel are offset in height from one another in the process air channel. Due to the height or height difference, the pressure of the process air can be adjusted to the running water.
  • a hole axis of the mouth opening of the process air channel into the drum housing and a hole axis of the discharge opening of a water discharge channel are offset in height from one another.
  • the at least one water discharge channel goes away from the curved pipe section of the process air pipe, since here strong water vortices typically form.
  • a diameter of the process air duct at least in the region of its mouth opening into the drum housing and a diameter of the water discharge channel in the region of its drain opening a ratio of about 2: 1 to 1: 1, or even more, to each other exhibit.
  • the water discharge channel is connected via a water mask with the drum housing.
  • a particularly preferred variant of the laundry drying device according to the invention is characterized in that the process air duct has a distributor which adjoins a cooler, the water drainage duct being connected to the distributor.
  • the cooler serves to condense out moisture from the flowing process air, and the manifold connecting the process air duct to the radiator under any necessary deflection of the process air and adjustment between mutually different flow cross sections while ensuring a largely uniform flow to the radiator. It makes sense to design the arrangement of manifold and radiator so that at least a portion of the condensate formed in the radiator flows counter to the manifold and thus the inflowing process air. In this case, the water discharge channel appears as a particularly effective means to collect the condensate reached in the manifold and remove controlled.
  • the distributor is arranged vertically below the cooler and has a sloping wall which closes it vertically downwards, whereby the water discharge channel in the wall opens into the distributor.
  • FIG. 1 shows components of a laundry drying apparatus in the form of a washing machine, which is in the state after a wash and before a drying cycle.
  • the automatic washing machine has a drum housing 1, in which a laundry drum 2 for receiving laundry 3 is rotatably mounted.
  • a fresh water supply line 4 which opens into a dispenser 5
  • water is supplied with or without detergent additive to the drum housing 1 and forms there the free fleet 6.
  • the auficarmbare a heater 7 free fleet 6 can by means of a drain pump 8 through a drain channel 9 to the outside be drained.
  • a circulating air or process air duct 10 for the process air is connected to the tub 1.
  • the upper part 11 of the process air duct 10 is connected to the pressure side of a process air blower 12 and opens at its other end in the drum housing 1 above the filling opening (not shown here) of the laundry drum 2.
  • the lower part 13 of the process air duct 10 is to the suction side of the process air blower 12 connected and opens in a lower portion in the drum housing 1. This orifice 14 is still above the level that is ever reached by the liquor during washing or rinsing.
  • a heating element not shown here, is typically arranged for heating the process air.
  • a condensation device 15 is further attached, which has a cooler 16 substantially.
  • the cooler is cooled by fresh air, which is sucked from the environment of the washer-dryer by a cooling air blower 17 and fed to the radiator 16 via the cooling air inflow duct 18 becomes.
  • the cooling air is conducted via a cooling air outflow channel 19 to an exhaust air outlet 20.
  • the downpipe 21 is designed here as part of the process air duct 10.
  • the free liquor 6 is pumped out.
  • the only required for washing the laundry 3 elements such as fresh water supply line 4 and 5 Ein réelleschale, not available.
  • FIG. 2 shows the arranged below the condenser 15 section 21 of the process air duct in the form of a process air tube 10 in the region of a junction 14 in the drum housing 1, as in FIG. 1 indicated by the dashed area. More precisely, the process air pipe 21 merges vertically from above into a curved section 22, which is adjoined by a horizontal, rectilinear end section 23, at the end of which the process air pipe 21 opens at a mouth opening 14 into a side wall of the drum housing 1.
  • At least the guided into the process air pipe 21 part of the water drainage channel 24 is here arranged in a straight line and horizontally ,
  • a horizontal hole axis L1 of the mouth opening 14 of the process air pipe 21 (which here corresponds to the longitudinal axis of the horizontal process air pipe section 23) and a likewise horizontally oriented hole axis L2 of the discharge opening 25 of the water discharge channel 24 (corresponding here to the longitudinal axis of the horizontal water discharge channel section) are parallel to each other, but offset in height so that the hole axis L2 of the water discharge channel is lower than that of the process air tube 21.
  • the associated diameter of the horizontal portion 23 of the process air pipe 21 is greater than the corresponding diameter of the water discharge channel 24, namely about twice greater.
  • the channel section diameter or the diameter of the discharge opening 25 is at least 10 mm.
  • the water discharge channel 24 is connected to the drum housing 1 as a water drain without special pumps (i.e., here via a downpipe) following.
  • the water drainage channel 24 is positioned in the direction of air flow (thick arrows) as shown, so that the condensate or cooling water is pushed through the process air flow towards the drain opening 24, resulting in significant (though not complete) water drainage thereabove , As a result, the water vortices, which are indicated by spirals, reduced, and thus a flow resistance for the process air.
  • the further outflow to the drum housing is equipped with a water mask (not shown).
  • Such a drying device with the waterways optimized by the second outflow channel is optimized for flow and thus consumption.
  • FIG. 3 shows a sectional view in cross-sectional view of a process air tube 26 according to a second embodiment in the region of a junction 14 in a drum housing;
  • FIG. 4 the process air tube 26 as a sectional view in front view.
  • the water drainage channels 27, 28 continue to descend on a plane (height) of the mouth opening 14, here in a region of strong to strong water vortices.
  • FIG. 4 can be seen, the water discharge channels 27, 28 laterally symmetrical offset to the mouth opening 14. As a result, water is no longer pressed directly into the water drainage channels 27, 28.
  • the flow resistance in this region of the process air tube 26 is reduced by periodically pumping off the condensate or the cooling water.
  • the pumping is done by means of the drain pump.
  • Optimal pumping can be achieved structurally by formed in the vortex region pockets 29, 30 for storing the water.
  • the pumping stroke should be adjusted to achieve a reduction in process air flow resistance, but maintain a desired lint filtering effect through the water vortex. In the water-cooled case, too frequent pumping should not result in a reduction in the cooling effect of the water.
  • FIG. 3 and FIG. 4 shown embodiment, in which targeted cooling water or condensate is pumped out of the air outlet region of the process air pipe 26 is flow and thus optimized consumption value.
  • an effective diameter of the horizontal process air pipe section and an effective diameter of the horizontal duct section diameter may also have other ratios, e.g. B. less than 2: 1, namely z. Of at least equal size (i.e., 1: 1 or 1: 1 + x, for example), or greater than 2: 1 ratio.
  • B. less than 2: 1, namely z.
  • at least equal size i.e., 1: 1 or 1: 1 + x, for example
  • the water drainage channel can also be considered as another process air duct for draining condensate water.
  • the Wasseralbtechnischskanal or its mouth opening need not go off on a plane (height) of the mouth opening 14, but may in particular be lower than the mouth opening 14.
  • the drain pump of the water drainage channel does not need to match the drain pump, but may also be a separately controllable pump. There may be more than two water-diverting channels. It is also possible, for example, to use drying devices based on the heat pump principle or water-cooled drying devices.
  • FIG. 5 shows a in the process air duct 13 (see also FIG. 1 ) arranged cooler 16 for cooling by flowing process air.
  • the process air flows to the cooler 16 through a manifold 31, the water discharge passage 24 is connected to the manifold 31.
  • the manifold 31 is arranged vertically below the radiator 16 and has a vertically downwards final, inclined wall 34, wherein the water discharge channel 24 opens into the wall 34 in the manifold 31.
  • the cooler 16 serves to condense moisture from the flowing process air, and the manifold 31 connecting the process air duct 13 to the radiator 16 under any necessary deflection of the process air and adjustment between different flow cross sections, ensuring a largely uniform flow of the radiator 16.
  • the distributor 31 is connected via a connecting piece 33, in the simplest case a seal 33, to the cooler 16, which in the present case is an air-cooled cooler 16, connected.
  • the water discharge channel 24 absorbs such condensate safely and performs it controlled.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Detail Structures Of Washing Machines And Dryers (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Wäschetrocknungsgerät mit einem sich in ein Trommelgehäuse (1) öffnenden Prozessluftkanal (10,21;26), der zur Führung von Prozessluft und zum Ablassen von Kondensatwasser von einer Kondensationseinrichtung (15) in das Trommelgehäuse (1) vorgesehen ist. Dabei führt vom Prozessluftkanal (10,21;26) mindestens ein Wasserableitungskanal (24; 27,28) ab. Das Wäschetrocknungsgerät ist insbesondere ein Waschtrockner.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Wäschetrocknungsgerät mit einem sich in ein Trommelgehäuse öffnenden Prozessluftkanal, der zur Führung von Prozessluft und zum Ablassen von Kondensatwasser von einer Kondensationseinrichtung in das Trommelgehäuse vorgesehen ist.
  • Aus der DE 195 22 307 C2 , entsprechend der GB 23 02 398 A , geht eine zum Trocknen eingerichtete Wasch- oder Geschirrspülmaschine hervor, insbesondere also ein Wäschetrocknungsgerät, in welcher Maschine ein Kondensator vorgesehen ist, welcher aus einem im wesentlichen von unten nach oben mit feuchter Prozessluft durchströmbaren Hohlkörper besteht. Zu Kühlzwecken wird dieser Kondensator über ein in einem Takt schaltbares Ventil mit Leitungswasser bespült. Zum Zwecke der besseren Ausnutzung des Kühlwassers ist im Zuluftbereich des Kondensators eine insbesondere ringförmige Abrisskante vorgesehen, an der sich ein in den Taktpausen von der Prozessluftströmung gehaltener Wasserring bildet.
  • Der Prozessluftkreislauf eines Wäschetrocknungsgerät wird typischerweise gebildet durch Prozessluftgebläse, Heizkanal, Wäschetrommel und Kondensator. Der Kondensator kann wasser- oder luftgekühlt sein. Der Lufteintritt in die Wäschetrommel befindet sich in der Regel im Türbereich über einem Schauglas und der Luftaustritt aus der Wäschetrommel befindet sich im Trommelgehäuse, d. h., an einem Trommelmantel oder einer Trommelrückwand. Diese Luftaustrittsöffnung dient gleichzeitig als Kondensat- bzw. Kühlwassereintritt in die Trommel aus dem oberhalb angeordneten Kondensator. Aus der Trommel wird das Wasser periodisch abgepumpt. Bauraumbedingt entsteht in der Luftaustrittsöffnung ein Luft-Wasser-Gegenstrom mit starken Verwirbelungen und einem durch Unterdruck bedingten Wasserstau. Beide bedingen Strömungswiderstände, welche die Luftströmung so stark behindern können, dass bei Regulierung der Trommeleintrittstemperatur nicht genügend Heizleistung für einen schnellen energieoptimierten Trocknungsprozess eingebracht werden kann.
  • Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Möglichkeit zur Verbesserung der Verbrauchswerte eines Wäschetrocknungsgeräts, einschließlich eines luft- oder wassergekühlten Waschtrockners oder separaten Wäschetrockners, bereitzustellen. Insbesondere sollen strömungsoptimierte Luftwege für die Prozessluft bereitgestellt werden.
  • Dies wird allgemein dadurch erreicht, dass eine optimierte Wasserführung den Strömungswiderstand für die Prozessluft im Lufteintrittsbereich des Kondensators minimiert.
  • Die Aufgabe wird speziell mittels eines Wäschetrocknungsgeräts und eines Verfahrens zum Betreiben des Wäschetrocknungsgeräts gemäß jeweils entsprechendem unabhängigem Patentanspruch gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen sind insbesondere den abhängigen Patentansprüchen entnehmbar. Dabei entsprechen bevorzugten Ausgestaltungen des Wäschetrocknungsgeräts bevorzugte Ausgestaltungen des Verfahrens und umgekehrt auch dann, wenn hierin darauf nicht im Einzelnen hingewiesen ist.
  • Das Wäschetrocknungsgerät ist mit einem sich in ein Trommelgehäuse öffnenden Prozessluftkanal ausgerüstet, der zur Führung von Prozessluft und zum Ablassen von Kondensatwasser von einem Kondensator (und ggf. Kühlwasser) in das Trommelgehäuse vorgesehen ist. Häufig ist der Kondensator oberhalb des Prozessluftkanals bzw. dieses Abschnitts davon angebracht, wobei dann das Prozessluftrohr als Fallleitung zum Trommelgehäuse dient. Vom Prozessluftrohr führt mindestens ein Wasserableitungskanal ab. Mittels des Wasserableitungskanals kann ein Teil des im Prozessluftkanal geführten Wassers vor dessen Mündung in das Trommelgehäuse abgeführt werden, so dass weniger Wasser über die Länge des Prozessluftkanals zur Verfügung steht, welche eine Prozessluftströmung behindern könnte. Ein so ausgestalteter Prozessluftkanal ist strömungs-und somit verbrauchswertoptimiert. Der Wasserableitungskanal ist nicht darauf beschränkt, nur Wasser zu führen, sondern kann, je nach Durchmesser und konstruktivem Entwurf auch in der Lage sein, Luft zu führen.
  • Es ist bevorzugt, wenn der mindestens eine Wasserableitungskanal von einem Bereich hoher Wasserverwirbelung abführt, da hier eine Wasserabführung eine besonders starke Verringerung des Strömungswiderstands bewirken kann.
  • Zur hohen Wasserableitung ist es bevorzugt, dass der mindestens eine Wasserableitungskanal an eine Ablaufpumpe angeschlossen ist, insbesondere an die Laugenpumpe.
  • Es ist zur Verringerung des konstruktiven Aufwands vorteilhaft und bevorzugt, dass der mindestens eine Wasserableitungskanal ohne Vorsehen einer besonderen Pumpe an eine Fallleitung zum Trommelgehäuse angeschlossen ist bzw. eine solche darstellt, insbesondere falls eine Wasservorlage zur Verhinderung einer durch den Wasserableitungskanal erzeugten Luftströmung zwischengeschaltet ist.
  • Zur effektiven Wasserableitung, insbesondere unter Verwendung einer Pumpe, ist es bevorzugt, dass an einer Mündung des Wasserableitungskanals in den Prozessluftkanal ein Wasseraufnahmebereich vorgesehen ist. Dadurch kann insbesondere eine periodisch betriebene Pumpe, wie die Laugenpumpe, in einem Pumpgang eine hohe Wassermenge abpumpen. Der periodische Betrieb der Abflusspumpe wird einem kontinuierlichen Betrieb vorgezogen.
  • Es ist allgemein bevorzugt, insbesondere unter Verwendung einer Pumpe, wenn vom Prozessluftkanal mindestens zwei Wasserableitungskanäle abführen. Dabei ist es besonders zur effektiven und großflächigen Wasserableitung bevorzugt, dass die Wasserableitungskanäle seitlich versetzt vom Prozessluftkanal abgehen.
  • Insbesondere bei einem Verzicht auf eine Pumpe am Wasserableitungskanal ist es bevorzugt, dass der mindestens eine Wasserableitungskanal bezüglich einer Richtung einer Prozessluftströmung so angeordnet ist, dass mittels der Prozessluftströmung im Prozessluftkanal befindliches Wasser in den Wasserableitungskanal gedrückt wird. Dadurch wird eine Wasserableitung durch den Wasserableitungskanal erhöht und so ein Prozessluftströmungswiderstand besonders effektiv verringert.
  • Es ist bevorzugt, dass der Prozessluftkanal einen zumindest teilweise gekrümmten Mündungsabschnitt aufweist, der in das Trommelgehäuse mündet, wobei der mindestens eine Wasserableitungskanal vom Prozessluftkanal auf der Höhe der Mündungsöffnung oder tiefer abgeht. Dadurch wird eine besonders effektive Strömungswiderstandsminderung erreicht.
  • Zur Einstellung der Wasserableitungsmenge, insbesondere bei pumpenlosem Wasserableitungskanal, ist es bevorzugt, dass ein Mittelpunkt der Mündungsöffnung des Prozessluftkanals in das Trommelgehäuse und ein Mittelpunkt einer Abflussöffnung eines Wasserableitungskanals in den Prozessluftkanal zueinander höhenversetzt sind. Durch die Höhe bzw. Höhendifferenz kann der Druck der Prozessluft auf das ablaufende Wasser eingestellt werden.
  • Es ist auch bevorzugt, insbesondere bei pumpenlosem Wasserableitungskanal, dass eine Lochachse der Mündungsöffnung des Prozessluftkanals in das Trommelgehäuse und eine Lochachse der Abflussöffnung eines Wasserableitungskanals zueinander höhenversetzt sind.
  • Es ist weiter bevorzugt, dass der mindestens eine Wasserableitungskanal vom gekrümmten Rohrabschnitt des Prozessluftrohrs abgeht, da sich hier typischerweise starke Wasserwirbel bilden.
  • Zur effektiven Strömungswiderstandsreduzierung ist es vorteilhaft und bevorzugt, dass ein Durchmesser des Prozessluftkanals zumindest im Bereich seiner Mündungsöffnung in das Trommelgehäuse und ein Durchmesser des Wasserableitungskanals im Bereich seiner Abflussöffnung ein Verhältnis von etwa 2:1 bis 1:1, oder sogar noch darüber hinaus, zueinander aufweisen.
  • Ebenso ist es vorteilhaft und bevorzugt, dass der Wasserableitungskanal über eine Wasservorlage mit dem Trommelgehäuse verbunden ist.
  • Eine besonders bevorzugte Variante des erfindungsgemäßen Wäschetrocknungsgeräts zeichnet sich dadurch aus, dass der Prozessluftkanal einen an einen Kühler anschließenden Verteiler aufweist, wobei der Wasserableitungskanal an den Verteiler angeschlossen ist. Der Kühler dient dabei zum Auskondensieren von Feuchtigkeit aus der strömenden Prozessluft, und der Verteiler dem Anschließen des Prozessluftkanals an den Kühler unter allfällig nötiger Umlenkung der Prozessluft und Anpassung zwischen zueinander verschiedenen Strömungsquerschnitten unter Gewährleistung einer weitgehend gleichmäßigen Anströmung des Kühlers. Es ist sinnvoll, die Anordnung aus Verteiler und Kühler so zu gestalten, dass zumindest ein Teil des im Kühler gebildeten Kondensats zum Verteiler und damit der anströmenden Prozessluft entgegen fließt. Dabei erscheint der Wasserableitungskanal als ein besonders wirksames Mittel, um das in den Verteiler gelangte Kondensat aufzufangen und kontrolliert abzuführen. Im Rahmen dieser Variante des erfindungsgemäßen Wäschetrocknungsgeräts besonders bevorzugt ist es demnach, dass der Verteiler vertikal unter dem Kühler angeordnet ist und eine ihn vertikal nach unten abschließende, geneigte Wandung aufweist, wobei der der Wasserableitungskanal in der Wandung in den Verteiler einmündet.
  • Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen schematisch genauer beschrieben.
  • FIG 1
    zeigt als Schnittdarstellung in Querschnittsansicht einen Waschtrockner.
    FIG 2
    zeigt als Schnittdarstellung in Querschnittsansicht ein Prozessluftrohr gemäß einer ersten Ausführungsform im Bereich einer Einmündung in eine Wäschetrommel;
    FIG 3
    zeigt als Schnittdarstellung in Querschnittsansicht ein Prozessluftrohr gemäß einer zweiten Ausführungsform im Bereich einer Einmündung in die Wäschetrommel;
    FIG 4
    zeigt als Schnittdarstellung in Querschnittsansicht das Prozessluftrohr aus FIG 3.
    FIG. 5
    zeigt eine Ansicht eines Kühlers mit einem Verteiler im Prozessluftkanal.
  • FIG 1 zeigt Komponenten eines Wäschetrocknungsgeräts in Gestalt eines Waschvollautomaten, welches sich im Zustand nach einem Waschgang und vor einem Trocknungsgang befindet. Der Waschvollautomaten weist ein Trommelgehäuse 1 auf, in welchem eine Wäschetrommel 2 zur Aufnahme von Wäsche 3 drehbar gelagert ist. Mittels einer Frischwasserzuleitung 4, die in eine Einspülschale 5 mündet, wird Wasser mit oder ohne Waschmittelzusatz dem Trommelgehäuse 1 zugeführt und bildet dort die freie Flotte 6. Die über eine Heizung 7 aufwärmbare freie Flotte 6 kann mittels einer Laugenpumpe 8 durch einen Ablaufkanal 9 nach Außen abgelassen werden.
  • Zusätzlich ist am Laugenbehälter 1 ein Umluft- bzw. Prozessluftkanal 10 für die Prozessluft angeschlossen. Der obere Teil 11 des Prozessluftkanals 10 ist mit der Druckseite eines Prozessluftgebläses 12 verbunden und mündet mit seinem anderen Ende in dem Trommelgehäuse 1 oberhalb der Einfüllöffnung (hier nicht dargestellt) der Wäschetrommel 2. Der untere Teil 13 des Prozessluftkanals 10 ist an die Saugseite des Prozessluftgebläses 12 angeschlossen und mündet in einem unteren Bereich in das Trommelgehäuse 1. Diese Mündung 14 liegt aber immer noch oberhalb desjenigen Niveaus, das von der Lauge beim Waschen oder Spülen jemals erreicht wird. Im oberen Kanalteil 11 ist typischerweise noch ein hier nicht dargestelltes Heizelement zum Erhitzen der Prozessluft angeordnet.
  • Im Zuge des unteren Teils 13 des Prozessluftkanals 10 ist weiterhin eine Kondensationseinrichtung 15 angebracht, die im Wesentlichen einen Kühler 16 aufweist. Der Kühler wird durch Frischluft gekühlt, die aus der Umgebung des Waschvolltrockners von einem Kühlluftgebläse 17 angesaugt und über den Kühlluftzuflusskanal 18 dem Kühler 16 zugeführt wird. Nach Durchströmen des Kühlers 16 und Aufnahme von Wärmeenergie aus der Prozessluft wird die Kühlluft über einen Kühlluftabflusskanal 19 zu einem Abluftausgang 20 geführt. Beim Kühlen der Prozessluft im Kühler anfallendes Kondensat kann über eine Fallleitung 21 aus dem Kühlergehäuse zum Trommelgehäuse 1 abgeleitet werden. Die Fallleitung 21 ist hier als Teil des Prozessluftkanals 10 ausgeführt.
  • Für den Trocknungsvorgang wird die freie Flotte 6 abgepumpt. Im Fall eines reinen Wäschetrockners sind die nur zum Waschen der Wäsche 3 benötigten Elemente, wie Frischwasserzuleitung 4 und Einspülschale 5, nicht vorhanden.
  • FIG 2 zeigt den unterhalb des Kondensators 15 angeordneten Abschnitt 21 des Prozessluftkanals in Form eines Prozessluftrohrs 10 im Bereich einer Einmündung 14 in das Trommelgehäuse 1, wie in FIG 1 durch den gestrichelten Bereich angedeutet. Genauer gesagt, geht das Prozessluftrohr 21 senkrecht von oben kommend in einen gekrümmten Abschnitt 22 über, an den sich ein waagerecht liegender, geradliniger Endabschnitt 23 anschließt, an dessen Ende das Prozessluftrohr 21 an einer Mündungsöffnung 14 in eine Seitenwand des Trommelgehäuses 1 mündet.
  • Im gezeigten Ausführungsbeispiel führt nun zusätzlich ein Wasserablaufkanal 24 vom Prozessluftrohr 21 ab, und zwar auf einer Ebene (Höhe) der Mündungsöffnung 14 im Krümmungsbereich 22 des Prozessluftrohrs 21. Zumindest der in das Prozessluftrohr 21 geführte Teil des Wasserablaufkanals 24 ist hier geradlinig und waagerecht liegend angeordnet. Eine waagerecht ausgerichtete Lochachse L1 der Mündungsöffnung 14 des Prozessluftrohrs 21 (die hier der Längsachse des waagerechten Prozessluftrohrabschnitts 23 entspricht) und eine ebenfalls waagerecht ausgerichtete Lochachse L2 der Abflussöffnung 25 des Wasserableitungskanals 24 (die hier der Längsachse des waagerechten Wasserableitungskanalabschnitts entspricht) liegen zueinander parallel, aber dahingehend höhenversetzt, dass die Lochachse L2 des Wasserableitungskanals tiefer liegt als diejenige des Prozessluftrohrs 21. Der zugehörige Durchmesser des waagerechten Abschnitts 23 des Prozessluftrohrs 21 ist größer als der zugehörige Durchmesser des Wasserableitungskanals 24, nämlich ca. zweimal größer. Der Kanalabschnittsdurchmesser bzw. der Durchmesser der Abflussöffnung 25 beträgt mindestens 10 mm. Der Wasserableitungskanal 24 ist folgend ohne besondere Pumpen (d. h. hier: über eine Fallleitung) mit dem Trommelgehäuse 1 als Wasserablauf verbunden.
  • Beim Trocknungsbetrieb wird ein Teil des im Prozessluftrohr 21 ablaufenden Kondensatwasser (und ggf. des Kühlwassers), das durch die dünnen Pfeile angedeutet ist, durch den Wasserableitungskanal 24 abgeführt. Der Wasserableitungskanal 24 ist wie gezeigt in Richtung der Luftströmung (dicke Pfeile) so angeordnet, dass das Kondensat oder Kühlwasser durch die Prozessluftströmung in Richtung der Ablauföffnung 24 geschoben bzw. gedrückt wird, so dass sich ein signifikanter (wenn auch kein vollständiger) Wasserablauf darüber ergibt. Dadurch werden die Wasserwirbel, die durch Spiralen angedeutet sind, verringert, und folglich ein Strömungswiderstand für die Prozessluft. Um eine den Wasserfluss behindernde Luftströmung zu vermeiden, ist der weitere Abfluss zum Trommelgehäuse mit einer Wasservorlage ausgestattet (ohne Abb.). Durch eine Variation des Höhenversatzes beider Lochachsen L1, L2 kann die im Prozessluftrohr 21 verbleibende Wassermenge auf die Kühlwirkung bei Wasserkühlung bzw. auf die Filterwirkung für Flusen bei Luftkühlung hin optimiert werden.
  • Ein solches Trocknungsgerät mit den durch den zweiten Ablaufkanal optimierten Wasserwegen ist strömungs- und somit verbrauchswertoptimiert.
  • FIG 3 zeigt als Schnittdarstellung in Querschnittsansicht ein Prozessluftrohr 26 gemäß einer zweiten Ausführungsform im Bereich einer Einmündung 14 in ein Trommelgehäuse; FIG 4 das Prozessluftrohr 26 als Schnittdarstellung in Vorderansicht. Im Gegensatz zur ersten Ausführungsform nach FIG 2 gehen nun zwei Wasserableitungskanäle 27, 28 vom Prozessluftrohr 26 ab, und zwar schräg nach unten und zur Seite. Jedoch gehen die Wasserableitungskanäle 27, 28 weiterhin auf einer Ebene (Höhe) der Mündungsöffnung 14 ab, und zwar hier in einem Bereich starker bis stärkster Wasserwirbel. Wie aus FIG 4 ersichtlich, sind die Wasserableitungskanäle 27, 28 seitlich symmetrisch zur Mündungsöffnung 14 versetzt. Dadurch wird nun Wasser nicht mehr direkt in die Wasserableitungskanäle 27, 28 gedrückt. Vielmehr wird durch periodisches Abpumpen des Kondensates bzw. des Kühlwassers der Strömungswiderstand in diesem Bereich des Prozessluftrohrs 26 verringert. Das Abpumpen geschieht mittels der Laugenpumpe. Optimales Pumpen kann konstruktiv durch im Wirbelbereich ausgebildete Taschen 29, 30 zur Bevorratung des Wassers erreicht werden. Bei einem luftgekühlten Kondensator 15 sollte der Pumpentakt so eingestellt werden, dass eine Verringerung des Prozessluft-Strömungswiderstandes erreicht wird, aber eine gewünschte Filterwirkung für Flusen durch den bzw. die Wasserwirbel erhalten bleibt. Im wassergekühlten Fall sollte ein zu häufiges Abpumpen nicht zu einer Verringerung der Kühlwirkung des Wassers führen.
  • Auch das in FIG 3 und FIG 4 gezeigte Ausführungsbeispiel, bei dem gezielt Kühlwasser bzw. Kondensat aus dem Luftaustrittsbereich des Prozessluftrohrs 26 abgepumpt wird, ist strömungs- und somit verbrauchswertoptimiert.
  • Selbstverständlich ist die vorliegende Erfindung nicht auf die gezeigten Ausführungsbeispiele beschränkt.
  • So kann ein effektiver Durchmesser des waagerechten Prozessluftrohrabschnitts und ein effektiver Durchmesser des waagerechten Kanalabschnittsdurchmessers auch andere Verhältnisse aufweisen, z. B. kleiner als 2:1, nämlich z. B. mindestens gleich groß sein (d.h., z. B. 1:1 oder 1:1+x), oder ein größeres Verhältnis als 2:1 aufweisen. Je größer der Wasserableitungskanal ist, desto eher wird er in der Regel auch dazu geeignet sein, Luft zu führen. Bei nicht mehr vernachlässigbarer Luftführung kann der Wasserableitungskanal auch als weiterer Prozessluftkanal zum Ablassen von Kondensatwasser angesehen werden.
  • Auch braucht der Wasseralbleitungskanal bzw. dessen Mündungsöffnung nicht auf einer Ebene (Höhe) der Mündungsöffnung 14 abgehen, sondern kann insbesondere tiefer als die Mündungsöffnung 14 liegen. Auch braucht die Abflusspumpe des Wasserableitungskanals nicht der Laugenpumpe zu entsprechen, sondern kann auch eine separat ansteuerbare Pumpe sein. Es können mehr als zwei Wasseralbleitungskanäle abgehen. Auch können beispielsweise Trocknungsgeräte nach dem Wärmepumpenprinzip oder wassergekühlte Trocknungsgeräte verwendet werden.
  • FIG. 5 zeigt einen im Prozessluftkanal 13 (vgl. dazu auch FIG. 1) angeordneten Kühler 16 zum Abkühlen durchströmender Prozessluft. Die Prozessluft strömt den Kühler 16 an durch einen Verteiler 31, wobei der Wasserableitungskanal 24 an den Verteiler 31 angeschlossen ist. Dabei ist der Verteiler 31 vertikal unter dem Kühler 16 angeordnet und weist eine ihn vertikal nach unten abschließende, geneigte Wandung 34 auf, wobei der der Wasserableitungskanal 24 in der Wandung 34 in den Verteiler 31 einmündet. Der Kühler 16 dient dabei zum Auskondensieren von Feuchtigkeit aus der strömenden Prozessluft, und der Verteiler 31 dem Anschließen des Prozessluftkanals 13 an den Kühler 16 unter allfällig nötiger Umlenkung der Prozessluft und Anpassung zwischen zueinander verschiedenen Strömungsquerschnitten unter Gewährleistung einer weitgehend gleichmäßigen Anströmung des Kühlers 16. Es ist sinnvoll, die Anordnung aus Verteiler 31 und Kühler 16 wie dargstellt so zu gestalten, dass zumindest ein Teil des im Kühler 16 gebildeten Kondensats zum Verteiler 34 und damit der anströmenden Prozessluft entgegen fließt. An einem Auslass 32 ist der Verteiler 31 über ein Verbindungsstück 33, im einfachsten Fall eine Dichtung 33, an den Kühler 16, welcher vorliegend ein luftgekühlter Kühler 16 ist, angeschlossen. Der Wasserableitungskanal 24 fängt solches Kondensat sicher auf und führt es kontrolliert ab.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Trommelgehäuse
    2
    Wäschetrommel
    3
    Wäsche
    4
    Frischwasserzuleitung
    5
    Einspülschale
    6
    freie Flotte
    7
    Heizung
    8
    Laugenpumpe
    9
    Ablaufkanal
    10
    Prozessluftkanal
    11
    oberer Teil des Prozessluftkanals
    12
    Prozessluftgebläse
    13
    unterer Teil des Prozessluftkanals
    14
    Mündung
    15
    Kondensationseinrichtung
    16
    Kühler
    17
    Kühlluftgebläse
    18
    Kühlluftzuflusskanal
    19
    Kühlluftabflusskanal
    20
    Abluftausgang
    21
    Fallleitung
    22
    Krümmungsbereich
    23
    geradliniger Endabschnitt
    24
    Wasserableitungskanals
    25
    Abflussöffnung
    26
    Prozessluftkanal oder Prozessluftrohr
    27
    Wasserableitungskanal
    28
    Wasserableitungskanal
    29
    Tasche
    30
    Tasche
    31
    Verteiler
    32
    Auslass des Verteilers
    33
    Verbindungsstück
    34
    Untere Wandung
    L1
    Lochachse
    L2
    Lochachse

Claims (14)

  1. Wäschetrocknungsgerät mit einem sich in ein Trommelgehäuse (1) öffnenden Prozessluftkanal (10,21;26), der zur Führung von Prozessluft von dem Trommelgehäuse (1) zu einer Kondensationseinrichtung (15) und zum Ablassen von Kondensatwasser von der Kondensationseinrichtung (15) in das Trommelgehäuse (1) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass vom Prozessluftkanal (10,21;26) mindestens ein Wasserableitungskanal (24;27,28) abführt, welcher separat von dem Prozessluftkanal (10.21;26) in das Trommelgehäuse (1) mündet.
  2. Wäschetrocknungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vom Prozessluftkanal (26) mindestens zwei Wasserableitungskanäle (27,28) abführen.
  3. Wäschetrocknungsgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Wasserableitungskanäle (27,28) seitlich versetzt vom Prozessluftkanal (26) abführen.
  4. Wäschetrocknungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Wasserableitungskanal (27,28) an eine Ablaufpumpe (8) angeschlossen ist.
  5. Wäschetrocknungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Wasserableitungskanal (24) pumpenlos an eine Fallleitung zum Trommetgehäuse (1) angeschlossen ist.
  6. Wäschetrocknungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Wasserableitungskanal (24) bezüglich einer Richtung einer Prozesstuftströmung so angeordnet ist, dass mittels der Prozessluftströmung Im Prozessluftkanal (21) befindliches Wasser in den Wasserableitungskanal (24) gedrückt wird.
  7. Wäschetrocknungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Prozessluftkanal (21;26) einen zumindest teilweise gekrümmten Mündungsabschnitt (22,23) aufweist, der In das Trommelgehäuse (1) mündet, wobei der mindestens eine Wasserableitungskanal (24;27,28) vom Prozessluftkanal (21;26) auf der Höhe der Mündungsöffnung (14) oder tiefer abgeht.
  8. Wäschetrocknungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittelpunkt der Mündungsöffnung (14) des Prozessluftrohrs (21) in das Trommelgehäuse (1) und ein Mittelpunkt einer Abflussöffnung (25) eines Wasserableitungskanal (24) in das Prozessluftrohr (21) zueinander höhenversetzt sind.
  9. Wäschetrocknungsgerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lochachse (L1) der Mündungsöffnung (14) des Prozessluftrohrs (21) in das Trommelgehäuse (1) und eine Lochachse (L2) der Abflussöffnung (25) eines Wasserableitungskanal (24) zueinander höhenversetzt sind.
  10. Wäschetrocknungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Wasserableitungskanal (24;27,28) vom gekrümmten Rohrabschnitt (22) des Prozessluftrohrs (21;26) abgeht.
  11. Wäschetrocknungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Durchmesser des Prozessluftrohrs (21;26) zumindest Im Bereich seiner Mündungsöffnung (14) in das Trommelgehäuse (1) und ein Durchmesser des Wasserableitungskanals (24;27,28) im Bereich seiner Abflussöffnung (25) ein Verhältnis von etwa 2 zu 1 bis etwa 1 zu 1 aufweisen.
  12. Wäschetrocknungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wasserableitungskanal (24) über eine Wasservorlage mit dem Trommelgehäuse (1) verbunden ist.
  13. Wäschetrocknungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Prozessluftkanal (21) einen an einen Kühler (16) anschließenden Verteiler (31) aufweist, wobei der Wasserableitungskanal (24;27,28) an den Verteiler (31) angeschlossen ist.
  14. Wäschetrocknungsgerät nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Verteiler (31) vertikal unter dem Kühler (16) angeordnet ist und eine ihn vertikal nach unten abschließende, geneigte Wandung (34) aufweist, wobei der der Wasserableitungskanal (24;27,28) in der Wandung (34) in den Verteiler (31) einmündet.
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