EP2557981B1 - Hausgerät mit plasmagenerator und verfahren zu seinem betrieb - Google Patents

Hausgerät mit plasmagenerator und verfahren zu seinem betrieb Download PDF

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EP2557981B1
EP2557981B1 EP11715483.1A EP11715483A EP2557981B1 EP 2557981 B1 EP2557981 B1 EP 2557981B1 EP 11715483 A EP11715483 A EP 11715483A EP 2557981 B1 EP2557981 B1 EP 2557981B1
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EP
European Patent Office
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plasma
domestic appliance
container
plasma generator
water
Prior art date
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Active
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EP11715483.1A
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English (en)
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EP2557981A1 (de
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Hans Eglmeier
Andreas Hanau
Hartmut Schaub
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BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
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Publication date
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    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
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    • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
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    • AHUMAN NECESSITIES
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    • D06F35/008Methods for washing, rinsing or spin-drying for disinfecting the tub or the drum
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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 

Definitions

  • the invention relates to a domestic appliance in the form of a dishwasher, a tumble dryer, a washing machine or a washer-dryer with a plasma generator and a method for its operation.
  • the domestic appliance comprises a container that is exposed to moisture during operation of the domestic appliance and tends to form a biofilm on one of its inner surfaces.
  • biofilms ie moist deposits that contain bacteria, fungi or other microorganisms.
  • washing machines which have a Einticianschale for the supply of laundry and other laundry treatment products, often biofilms that give rise to hygiene concerns by their color and / or due to odor. The formation of biofilms should therefore be avoided or at least reduced to the extent that hygienic requirements are met.
  • ozone can kill the microorganisms present in the dispenser.
  • the outgassing ozone can be distributed in the Ein réelleschale. Since an ozone addition takes place only during a water intake, a relatively high ozone concentration in the water is necessary. However, the solubility of the ozone in the water is low, so that most of the ozone enters the dispenser shell in gaseous form. As the ozone limit in the air is very low, extensive safety precautions are necessary to avoid the risk of ozone depletion.
  • an aqueous liquid may be produced which is not disposed of or not disposed of immediately, so that there is also a danger of microorganisms forming and multiplying here.
  • the aqueous liquid may e.g. be in a tumble accumulating condensate.
  • treatment with a plasma produced by a high voltage is known.
  • An atmospheric pressure plasma is a plasma that can be generated at about atmospheric pressure. It has the advantage of relying on a sophisticated vacuum technique, e.g. Pumps, chambers, etc. can be dispensed with. Such atmospheric pressure plasmas are used, for example, for the treatment of the surface of a substrate, for example for cleaning, activation, coating or any other modification. Atmospheric pressure plasmas can be placed in so-called cold, i. distinguish non-thermal plasmas having a gas temperature of typically less than 100 ° C and thermal plasmas having a higher gas temperature. Cold plasmas have the advantage that the temperature of the gas is approximately at room temperature or slightly above, so that a plasma may also be allowed to act on a substrate for a longer time without damaging the substrate and in particular its surface.
  • Plasma generators for producing a plasma of this kind are also in the documents DE 10 2005 032 890 B4 .
  • Domestic appliances with a plasma generator are also off CN 2 564 608 Y . JP 2004 085877 A .
  • EP 1 469 119 A1 and KR 2007 0066334 A known. It concerns CN 2 564 606 Y and EP 1 469 119 A1 Washing machines in which the plasma is generated in the washing water, to effect a cleaning of the laundry or improve.
  • the plasma generator is arranged in a passage of the air duct, wherein the inflowing air is sterilized with the plasma generator to sterilize the laundry.
  • the household appliance according to JP 2004 065877 A is a dishwasher in which the plasma generator for sterilizing the dishwasher or for removing bacteria is arranged.
  • a household appliance in the form of a dishwasher, a tumble dryer, a washing machine or a Waschtrockners provide, which has an improved control of microorganisms and offers the possibility of avoiding or largely eliminating biofilms.
  • the object underlying the invention is achieved by a domestic appliance and a method for their operation according to respective independent claim.
  • Preferred embodiments of the invention are listed in the respective dependent claims.
  • Preferred embodiments of the domestic appliance according to the invention correspond to preferred embodiments of the method according to the invention, even if it is not separately pointed out here.
  • the invention thus relates to a domestic appliance in the form of a dishwasher, a tumble dryer, a washing machine or a washer dryer with a container which is exposed to moisture during operation of the domestic appliance and tends to form a biofilm on one of its inner surfaces, and at least one plasma generator the plasma generator can generate a cold atmospheric pressure plasma and is spaced less than 5 cm, preferably less than 2 cm, from the biofilm-tending inner surface of the container.
  • the plasma generator may be disposed on a surface opposite to the inner surface tending to form a biofilm.
  • the particular advantage of such an arrangement is that the plasma is generated directly at the location where a biofilm is to be eliminated.
  • air molecules are ionized in the immediate vicinity of the surface to be cleaned. For example, during operation of the plasma generator, ozone, nitrogen oxides, hydrogen peroxide, free radicals and UV light are generated.
  • the plasma generated due to the inventive arrangement of the plasma generator or the plasma generators can already act in their immediate environment, it is generally unnecessary to discharge the generated reactive, biocidal particles.
  • the plasma generator or the plasma generators are formed flat.
  • several plasma generators can be side by side on one surface be arranged.
  • the plasma generator is arranged in an induction dish or a tub of a washing machine or a washer-dryer.
  • the plasma generator is arranged in a storage container for an aqueous liquid.
  • the storage container may in particular be a condensate collecting container, a soft water container, a hard water container and / or a flushing water storage.
  • the storage container is preferably in the case of a tumble dryer or washer dryer, a condensate collection container for condensate incurred in the drying of moist air condensate.
  • the condensate collecting container may in this case be a condensate tray arranged below a heat exchanger and / or a condensate storage container, in which the condensate collected in the condensate tray can be transferred, for example, by pumping off.
  • the storage container is preferably a rinse water storage.
  • the domestic appliance is therefore a washing machine with a tub, a laundry drum, a water supply system and a lye drain system with a drain pump, a program control and a rinse water storage, and a plasma generator described herein, at a distance of less than 5 cm is arranged from an inner surface of the container.
  • this washing machine preferably also has a desalting device for producing demineralized water, for example a reverse osmosis device, During their operation desalinated water (soft water) and salted water (hard water) incurred.
  • the invention is therefore particularly suitable for a household appliance with a soft water tank and / or a hard water tank.
  • the soft water container is preferably connected to the water supply system via a desalination device.
  • a rinse water storage used rinse water is cached in a washing machine or a dishwasher, to be used for example in a subsequent wash cycle. Especially the used water from the last rinses in a washing machine is so clean that it can easily be used instead of fresh water for the wetting and washing of laundry.
  • used rinse water already has the advantage that the detergent concentration does not have to be adjusted with respect to the degree of hardness, since the desalted water is already "soft", even if it has undergone a rinse cycle. Thus, used desalted rinse water is even more advantageous as wash water than fresh water.
  • Microorganisms can occur in the soft water container, hard water container and / or rinse water storage and, in particular, biofilms can also form, so that attachment of the plasma generators described herein is very advantageous.
  • the plasma generator as long as it can generate a cold atmospheric pressure plasma, according to the invention is not limited.
  • the term plasma generator as used herein includes one or more plasma generators.
  • the plasma generator comprises a piezoceramic element, on which a cold atmospheric pressure plasma can be generated.
  • Suitable plasma generators of this type are in any of the already mentioned documents DE 10 2005 032 890 B4 .
  • the piezoceramic element comprises a primary region and a secondary region, wherein the Primary region has electrodes to which an AC voltage is applied and thereby electric fields are generated in the secondary region, so that a gas in the vicinity of the secondary region, in particular air, is converted into a plasma.
  • the plasma generator comprises a first electrode, a dielectric and a second electrode.
  • the dielectric preferably comprises a plastic. More preferably, the dielectric is made of a plastic. Suitable plastics are, for example, fluorinated polyethylenes or polypropylenes. In particular, polytetrafluoroethylene (PTFE) is suitable.
  • the second electrode is preferably designed as a metallic network, wherein a plasma is formed during operation of the plasma generator generally in the mesh of the network.
  • the first and / or second electrode contains copper or consists of copper.
  • the plasma generator used in the domestic appliance according to the invention can be small.
  • the energy requirement is generally low.
  • the mains supply of the domestic appliance or of a rechargeable battery for example a 12 V rechargeable battery, can frequently be used as voltage supply to the plasma generator.
  • the domestic appliance may additionally have means for transforming the mains supply voltage or the accumulator voltage to the operating voltage of the plasma generator.
  • the use of an accumulator allows use of the plasma generator even during downtime of the domestic appliance.
  • a standstill time is understood to mean in particular the time in which the household appliance is at rest, out of operation or not in the state of intended use.
  • the plasma generated by the plasma generator generally contains a complex mixture of reactive, biocidally active particles, which in particular also comprise oxygen radicals.
  • reactive, biocidally active particles which in particular also comprise oxygen radicals.
  • the domestic appliance in embodiments enables the automatic removal of microorganisms and in particular biofilm within the domestic appliance. A special information about this for a user of the household appliance is not necessary.
  • the home appliance may also include a display device that indicates the operation of a plasma generator.
  • the display device may be an optical and / or acoustic display device.
  • a control device which, in addition to the control of a cleaning program, can also carry out the control of the plasma generators in relation to the beginning and duration of a plasma generation.
  • the plasma generators are operated when no water is passed by them.
  • the control device can effect a corresponding acoustic and / or optical display on the display device.
  • the household appliance according to the invention is a washing machine, preferably a pressure sensor and / or a temperature sensor are arranged in the tub of the latter.
  • Pressure and temperature sensor if present, are preferably arranged in a lower region of the tub, so that pressure and / or temperature of an aqueous liquid present in the tub can be measured.
  • the invention also relates to a method for operating a domestic appliance in the form of a dishwasher, a tumble dryer, a washing machine or a washer dryer with a container which is exposed to moisture during operation of the domestic appliance and tends to form a biofilm on one of its inner surfaces, and at least a plasma generator which can generate a cold atmospheric pressure plasma and at a distance of less than 5 cm, preferably less than 2 cm, from the biofilm-tending inner surface of the biofilm
  • the plasma generator produces a cold atmospheric pressure plasma which biocides on the biofilm-tending inner surface of the container, the generation of the plasma and the action on the inner surface (29), while the the surface surrounding air rests.
  • the plasma generation takes place directly at the place where the biofilm is to be eliminated, and means for generating an air flow or a flow of the medium surrounding the surface to distribute the plasma or to transport to the surface to be cleaned , are not provided.
  • no aqueous liquid is introduced into the container during the practice of this process.
  • this method is displayed on a display device when a plasma is generated in the context of the method according to the invention.
  • the invention has the advantage that microorganisms in a household appliance can be controlled in a simple and very efficient manner, and in particular the formation of a biofilm can be avoided or reduced. This causes color changes and odors can be avoided or eliminated. Overall, an improvement in hygiene is achieved.
  • the washing machine has a tub 4 in which a laundry drum 2 with laundry 7 located therein can be rotatably mounted and operated by a drive motor 14. Particularly shaped Wäschemit Vietnamese 34 and scooping devices 5 for the wash liquor 6 contribute to an intensification of the flooding of the laundry 7 with wash liquor 6 or 6 with rinse water.
  • the washing machine has a liquor inlet system comprising a water connection for the domestic water network 8, an electrically controllable valve 9, a water inlet 33 and a supply line 10 to the tub 4, which is guided via a dispenser 11, from which the feed water (fresh water) treatment agent in can transport the tub 4.
  • a heater 13 In the tub 4 is a heater 13.
  • the valve 9 as well as the heater 13 can be controlled by the program control 12 in response to a program flowchart.
  • a pressure sensor 15 is provided for the measurement of the hydrostatic pressure p in the tub 4.
  • a reverse osmosis device as desalting device 17 for the desalination of water, which is arranged between the inlet valve 9 and the tub 4, in particular between the valve 9 and a soft water tank 24 or hard water tank 18, but via a line to the dispenser 11 is connected to the tub 4 over.
  • the reverse osmosis results in a partially desalinated water (referred to herein as "soft water") which is collected in a soft water tank 24.
  • the desalting device 17 is connected to the soft water tank 24 via a first soft water line 25.
  • the soft water tank 24 is in turn connected via a second soft water line 27 with the tub 4, so that desalted water (soft water) can be added as desired in the tub 4 and thus in the laundry drum 2.
  • a conductivity sensor 19 as a first sensor for detecting a salinity of the water passed through the desalting device 17.
  • a storage vessel 18 connected to the desalting device 17 via a saline water pipe 26 is for water having a higher salt concentration (Hard water tank 18) provided. Since the desalting device 17 used in this embodiment is a reverse osmosis device, the saline water resulting from the desalting is collected and stored for later use, eg, for initial rinses.
  • a rinse water storage 22 which can store the water used in rinsing the laundry. This water (so-called “rinse water”), especially if it is the previously desalted and then used in rinsing water, can be used for a later wash.
  • the rinse water storage 22 is connected via a line 23 ("first supply line for salted-up water") with the valve 9, which also controls the supply of fresh water.
  • 16 denotes a pump for conveying the rinse water into the rinse water storage 22.
  • the plasma generator 3 in the tub 4 is not shown for clarity
  • the plasma generators 3 are each located at a distance of 0.5 to 1.5 cm to an inner surface 29 of the aforementioned container or the dispenser.
  • the plasma generator does not include in detail here a first electrode made of copper, a dielectric made of polytetrafluoroethylene and a second electrode made of copper.
  • a second conductivity sensor 20 In the lower region of the tub 4 is a second conductivity sensor 20, with which the content of the rinsing water to inorganic and organic substances can be determined after rinsing.
  • data stored in a memory of the program control 12 can be used for the relationship between the type and concentration of the salts or inorganic and organic substances and the conductivity.
  • a display device 21 is located on the washing machine 1 of the specific embodiment shown here.
  • the plasma generators 3 are operated in this embodiment if no water supply into the containers takes place.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a Ein Hughesschale 11 with multiple plasma generators 3 according to a second embodiment of a domestic appliance according to the invention, which is also designed here as a washing machine.
  • the plasma generators comprise a piezoceramic element or a first electrode, a dielectric and a second electrode-here not shown in detail.
  • the plasma generators 3 are each about 5 to 10 mm away from an inner surface 29 of the dispenser shell 11, so that the formation of a biofilm can be effectively suppressed thereon.
  • About a water inlet 33 and a plurality of openings (shower) 32 water from a water supply, not shown here enters the dispenser 11 and from this via a supply line 10 in a not shown here of the washing machine.
  • the plasma generators 3 can be arranged in a relatively small space, so that, for example, the wall with the plurality of openings 32 in the biocidal atmosphere generated by the plasma generators 3 and a There deposited biofilm can be eliminated. That is, in such embodiment, the distance wall with the plurality of openings 32 is also only about 10 mm away from the plasma generators 3.
  • the plasma generators are operated when no water supply occurs.

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Hausgerät in Form einer Geschirrspülmaschine, eines Wäschetrockners, einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners mit einem Plasmagenerator und ein Verfahren zu seinem Betrieb. Das Hausgerät umfasst einen Behälter, der beim Betrieb des Hausgerätes Feuchtigkeit ausgesetzt ist und zur Ausbildung eines Biofilms auf einer seiner inneren Oberflächen neigt.
  • In Haushaltsgeräten, insbesondere solchen, in denen es relativ feucht ist, besteht eine Tendenz zur Ausbildung von sogenannten Biofilmen, also von feuchten Belägen, die Bakterien, Pilze oder andere Mikroorganismen enthalten. Bei Waschmaschinen, welche eine Einspülschale für die Zuführung von Wasch- und sonstigen Wäschebehandlungsmitteln aufweisen, entstehen häufig Biofilme, die durch ihre Farbe und/oder aufgrund von Geruchsbildung Anlass zu hygienischen Bedenken geben. Die Bildung von Biofilmen sollte daher vermieden oder zumindest soweit reduziert werden, dass hygienischen Erfordernissen entsprochen wird.
  • Zur Vermeidung dieser Probleme werden Materialien für eine Einspülschale bisweilen biozid ausgerüstet. Ohne eine regelmäßige mechanische Reinigung der Oberflächen bildet sich trotzdem mit der Zeit ein Biofilm, da sich neue Keime auf bereits abgestorbenen Keimen ansiedeln können. Eine weitere Methode ist die Behandlung von zufließendem Wasser mit Silberionen, welche Keime abtöten. Silberionen reagieren jedoch mit Wasserinhaltsstoffen. Außerdem gelangen Mikroorganismen auch aus der Umgebungsluft in die Einspülschale.
  • Eine Zugabe von Ozon in das zufließende Wasser kann die in der Einspülschale vorhandenen Mikroorganismen abtöten. Das ausgasende Ozon kann sich hierzu in der Einspülschale verteilen. Da eine Ozonzugabe aber nur während eines Wasserzulaufs stattfindet, ist eine relativ hohe Ozonkonzentration im Wasser notwendig. Die Löslichkeit des Ozons im Wasser ist jedoch gering, so dass der größte Teil des Ozons gasförmig in die Einspülschale gelangt. Da der Grenzwert für Ozon in der Atemluft sehr niedrig ist, sind umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen notwendig, um eine Gesundheitsgefährdung durch austretendes Ozon zu vermeiden.
  • Darüber hinaus kann in einem Geschirrspüler oder in einem Wäschebehandlungsgerät wie einer Waschmaschine oder einem Wäschetrockner eine wässrige Flüssigkeit anfallen, die nicht oder nicht sofort entsorgt wird, so dass auch hier die Gefahr einer Bildung und Vermehrung von Mikroorganismen besteht. Die wässrige Flüssigkeit kann z.B. in einem Wäschetrockner anfallendes Kondensat sein.
  • Zur Oberflächenbehandlung und insbesondere auch zur Desinfektion von Oberflächen ist die Behandlung mit einem durch eine Hochspannung erzeugten Plasma bekannt.
  • Ein Atmosphärendruck-Plasma ist ein Plasma, welches ungefähr bei Atmosphärendruck erzeugt werden kann. Es hat den Vorteil, dass auf eine aufwändige Vakuumtechnik, z.B. Pumpen, Kammern usw. verzichtet werden kann. Solche Atmosphärendruck-Plasmen werden beispielsweise für die Behandlung der Oberfläche eines Substrates verwendet, beispielsweise zur Reinigung, Aktivierung, Beschichtung oder einer sonstigen Modifikation. Atmosphärendruck-Plasmen lassen sich in sogenannte kalte, d.h. nichtthermische Plasmen mit einer Gastemperatur von typischerweise kleiner als 100 °C sowie thermische Plasmen mit höherer Gastemperatur unterscheiden. Kalte Plasmen haben den Vorteil, dass die Temperatur des Gases ungefähr bei Zimmertemperatur oder etwas darüber liegt, so dass ein Plasma auch längere Zeit auf ein Substrat einwirken darf, ohne dass das Substrat und insbesondere seine Oberfläche beschädigt wird.
  • So beschreibt die US 5,637,279 A ein nichtthermisches Atmosphärendruck-Plasma mit dielektrisch behinderten Entladungen, bei denen zwischen den Elektroden eine dielektrische Barriere vorhanden ist. Auf diese Weise erzeugte Plasmen finden bereits zur Erzeugung von Ozon zwecks Reinigung von Wasser oder zur Oberflächenmodifikation von Kunststofffolien Anwendung.
  • Plasmageneratoren zum Erzeugen eines Plasmas dieser Art sind auch in den Dokumenten DE 10 2005 032 890 B4 , DE 10 2008 018 827 A1 und EP 2 141 968 A2 beschrieben.
  • Hausgeräte mit einem Plasmagenerator sind auch aus CN 2 564 608 Y , JP 2004 085877 A , EP 1 469 119 A1 und KR 2007 0066334 A bekannt. Dabei betreffen CN 2 564 606 Y und EP 1 469 119 A1 jeweils Waschmaschinen, bei denen das Plasma im Waschwasser erzeugt wird, um eine Reinigung der Wäsche zu bewirken bzw. zu verbessern. Bei einem Wäschetrockner gemäß KR 2007 0066334 A ist der Plasmagenerator in einem Einfasskanal der Luftführung angeordnet, wobei mit dem Plasmagenerator die einströmende Luft sterilisiert wird, um die Wäsche zu sterilisieren. Das Hausgerät gemäß JP 2004 065877 A ist eine Geschirrspülmaschine, in dem der Plasmagenerator zum Sterilisieren der Geschirrspülmaschine bzw. zum Beseitigen von Bakterien angeordnet ist.
  • Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Hausgerät in Form einer Geschirrspülmaschine, eines Wäschetrockners, einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners zur Verfügung zu stellen, welches eine verbesserte Bekämpfung von Mikroorganismen aufweist und die Möglichkeit zur Vermeidung oder weitestgehenden Beseitigung von Biofilmen bietet.
  • Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird durch ein Hausgerät und ein Verfahren zu ihrem Betrieb gemäß jeweiligem unabhängigem Patentanspruch gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den jeweils abhängigen Patentansprüchen aufgeführt. Bevorzugten Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Hausgeräts entsprechen bevorzugte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens, auch wenn hierin nicht jeweils gesondert darauf hingewiesen wird.
  • Gegenstand der Erfindung ist somit ein Hausgerät in Form einer Geschirrspülmaschine, eines Wäschetrockners, einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners mit einem Behälter, der beim Betrieb des Hausgerätes Feuchtigkeit ausgesetzt ist und zur Ausbildung eines Biofilms auf einer seiner inneren Oberflächen neigt, und zumindest einem Plasmagenerator, wobei der Plasmagenerator ein kaltes Atmosphärendruck-Plasma erzeugen kann und in einem Abstand von weniger als 5 cm, vorzugsweise von weniger als 2 cm, von der zur Ausbildung eines Biofilms neigenden inneren Oberfläche des Behälters angeordnet ist. Der Plasmagenerator kann an einer Oberfläche angeordnet sein, die der zur Ausbildung eines Biofilms neigenden inneren Oberfläche gegenüber liegt. Der besondere Vorteil einer solchen Anordnung liegt darin, dass sich das Plasma direkt an dem Ort, an dem ein Biofilm beseitigt werden soll, erzeugt wird. Es werden somit in unmittelbarer Nähe der zu reinigenden Oberfläche Luftmoleküle ionisiert. Beispielsweise werden beim Betrieb des Plasmagenerators Ozon, Stickoxide, Wasserstoffperoxid, freie Radikale und UV-Licht erzeugt.
  • Da das erzeugte Plasma aufgrund der erfindungsgemäßen Anordnung des Plasmagenerators oder der Plasmageneratoren bereits in deren unmittelbaren Umgebung wirken kann, erübrigt sich im Allgemeinen eine Abführung der erzeugten reaktiven, biozid wirksamen Teilchen. Die Vorbeiführung eines Luftstromes am Plasmagenerator, ggf. erzeugt durch ein Gebläse, erübrigt sich daher ebenfalls.
  • Bevorzugt ist der Plasmagenerator oder sind die Plasmageneratoren flächig ausgebildet. Alternativ können auch mehrere Plasmageneratoren nebeneinander auf einer Oberfläche angeordnet sein. Somit ist es möglich, über einen größeren Bereich eine durchgehende biozide Atmosphäre zu schaffen, die einen Biofilmabbau an einer in diesem Bereich liegenden Oberfläche bewirken kann.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform des Hausgeräts ist der Plasmagenerator in einer Einspülschale oder einem Laugenbehälter einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners angeordnet.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Hausgeräts ist der Plasmagenerator in einem Speicherbehälter für eine wässrige Flüssigkeit angeordnet.
  • Der Speicherbehälter kann hierbei insbesondere ein Kondensatauffangbehälter, ein Weichwasserbehälter, ein Hartwasserbehälter und/oder ein Spülwasserspeicher sein.
  • Der Speicherbehälter ist vorzugsweise im Falle eines Wäschetrockners oder Waschtrockners ein Kondensatauffangbehälter für bei der Trocknung feuchter Luft anfallendes Kondensat. Der Kondensatauffangbehälter kann hierbei eine unter einem Wärmetauscher angeordnete Kondensatwanne und/oder eine Kondensatspeicherbehälter sein, in welchen das in der Kondensatwanne aufgefangene Kondensat beispielsweise durch Abpumpen überführt werden kann.
  • Für den Fall einer Geschirrspülmaschine, einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners ist der Speicherbehälter vorzugsweise ein Spülwasserspeicher.
  • In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Hausgerät daher eine Waschmaschine mit einem Laugenbehälter, einer Wäschetrommel, einem Wasserzulaufsystem und einem Laugenablaufsystem mit einer Laugenpumpe, einer Programmsteuerung und einem Spülwasserspeicher, sowie einem hierin beschriebenen Plasmagenerator, der in einem Abstand von weniger als 5 cm von einer inneren Oberfläche des Behälters angeordnet ist.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform, in der das Hausgerät eine Waschmaschine ist, weist diese Waschmaschine vorzugsweise auch eine Entsalzungsvorrichtung zum Erzeugen von entsalztem Wasser auf, beispielsweise eine Umkehrosmose-Einrichtung, bei deren Betrieb entsalztes Wasser (Weichwasser) und aufgesalzenes Wasser (Hartwasser) anfallen.
  • Die Erfindung eignet sich daher insbesondere auch für ein Hausgerät mit einem Weichwasserbehälter und/oder einem Hartwasserbehälter. Der Weichwasserbehälter ist vorzugsweise über eine Entsalzungsvorrichtung mit dem Wasserzulaufsystem verbunden.
  • In einem Spülwasserspeicher wird in einer Waschmaschine oder einer Geschirrspülmaschine gebrauchtes Spülwasser zwischengespeichert, um dann zum Beispiel in einem nachfolgenden Waschgang verwendet zu werden. Besonders das gebrauchte Wasser aus den letzten Spülgängen in einer Waschmaschine ist so sauber, dass es ohne Weiteres anstelle von Frischwasser für die Benetzung und das Waschen von Wäsche verwendet werden kann. Zusätzlich hat bereits entsalztes, gebrauchtes Spülwasser den Vorteil, dass die Waschmittelkonzentration nicht bezüglich des Härtegrades angepasst werden muss, da das entsalzte Wasser schon "weich" ist, selbst wenn es einen Spülgang durchlaufen hat. Somit ist gebrauchtes entsalztes Spülwasser als Waschwasser sogar vorteilhafter als Frischwasser.
  • Im Weichwasserbehälter, Hartwasserbehälter und/oder Spülwasserspeicher können Mikroorganismen auftreten und sich insbesondere auch Biofilme ausbilden, sodass eine Anbringung der hierin beschriebenen Plasmageneratoren sehr vorteilhaft ist.
  • Der Plasmagenerator ist, solange er ein kaltes Atmosphärendruck-Plasma erzeugen kann, erfindungsgemäß nicht eingeschränkt. Außerdem umfasst der Begriff Plasmagenerator, wie er hierin verwendet wird, einen oder mehrere Plasmageneratoren.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst der Plasmagenerator ein Piezokeramikelement, an dem ein kaltes Atmosphärendruck-Plasma erzeugt werden kann. Geeignete Plasmageneratoren dieser Art sind in jedem der schon erwähnten Dokumente DE 10 2005 032 890 B4 , DE 10 2008 018 827 A1 und EP 2 141 968 A2 beschrieben.
  • Vorzugsweise umfasst bei dem Plasmagenerator dieser Ausführungsform das Piezokeramikelement einen Primärbereich und einen Sekundärbereich, wobei der Primärbereich Elektroden aufweist, an die eine Wechselspannung angelegt wird und dadurch im Sekundärbereich elektrische Felder erzeugt werden, so dass ein Gas in der Umgebung des Sekundärbereichs, insbesondere Luft, in ein Plasma umgewandelt wird.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Hausgeräts umfasst der Plasmagenerator eine erste Elektrode, ein Dielektrikum und eine zweite Elektrode. Hierbei umfasst das Dielektrikum vorzugsweise einen Kunststoff. Mehr bevorzugt besteht das Dielektrikum aus einem Kunststoff. Geeignete Kunststoffe sind beispielsweise fluorierte Polyethylene oder Polypropylene. Geeignet ist insbesondere Polytetrafluorethylen (PTFE).
  • Die zweite Elektrode ist vorzugsweise als metallisches Netz ausgebildet, wobei sich beim Betrieb des Plasmagenerators im Allgemeinen in den Maschen des Netzes ein Plasma ausbildet.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Hausgerätes enthält die erste und/oder zweite Elektrode Kupfer oder besteht aus Kupfer.
  • Der im erfindungsgemäßen Hausgerät eingesetzte Plasmagenerator kann klein sein. Außerdem ist der Energiebedarf im Allgemeinen gering. So kann häufig als Spannungsversorgung des Plasmagenerators die Netzversorgung des Hausgeräts oder eines Akkumulators, beispielsweise ein 12 V-Akku, eingesetzt werden. Das Hausgerät kann zusätzlich Mittel zur Transformation der Netzversorgungsspannung oder der Akkumulatorspannung auf die Betriebsspannung des Plasmagenerators aufweisen. Die Verwendung eines Akkumulators ermöglicht einen Einsatz des Plasmagenerators auch während Stillstandzeiten des Hausgeräts. Unter einer Stillstandszeit wird insbesondere die Zeit verstanden, in der das Hausgerät in Ruhe, außer Betrieb bzw. nicht im Zustand des bestimmungsgemäßen Betriebs ist.
  • Das vom Plasmagenerator erzeugte Plasma enthält im Allgemeinen ein komplexes Gemisch von reaktiven, biozid wirksamen Teilchen, welche insbesondere auch Sauerstoffradikale umfassen. Beispielsweise bewirkt das starke elektrische Feld bei einer elektrischen Spannung im Bereich von 17 bis 20 kV zwischen einer ersten Elektrode aus Kupfer und einer als Drahtgitter vorliegenden zweiten Elektrode, zwischen denen ein Dielektrikum aus Polytetrafluorethylen angeordnet ist, zahlreiche Entladungen von im Allgemeinen nur einer Dauer von Mikro- und Nanosekunden, welche einige der Luftmoleküle ionisieren.
  • Das Hausgerät ermöglicht in Ausführungsformen die automatische Beseitigung von Mikroorganismen und insbesondere eines Biofilms innerhalb des Hausgeräts. Eine besondere Information hierüber für einen Benutzer des Hausgeräts ist nicht notwendig.
  • Allerdings kann das Hausgerät auch eine Anzeigevorrichtung enthalten, die den Betrieb eines Plasmagenerators anzeigt. Die Anzeigevorrichtung kann eine optische und/oder akustische Anzeigevorrichtung sein.
  • In einem erfindungsgemäßen Hausgerät, z.B. einer Waschmaschine, ist im Allgemeinen eine Steuereinrichtung vorhanden, die neben der Steuerung eines Reinigungsprogramms auch die Steuerung der Plasmageneratoren in Bezug auf Beginn und Dauer einer Plasmaerzeugung durchführen kann. Im Allgemeinen werden die Plasmageneratoren betrieben, wenn kein Wasser an ihnen vorbeigeführt wird. Die Steuereinrichtung kann beim Betrieb des Plasmagenerators eine entsprechende akustische und/oder optische Anzeige auf der Anzeigevorrichtung bewirken.
  • Ist das erfindungsgemäße Hausgerät eine Waschmaschine, so sind in deren Laugenbehälter vorzugsweise ein Drucksensor und/oder ein Temperatursensor angeordnet. Druck- und Temperatursensor, sofern vorhanden, sind vorzugsweise in einem unteren Bereich des Laugenbehälters angeordnet, so dass Druck und/oder Temperatur einer im Laugenbehälter vorhandenen wässrigen Flüssigkeit gemessen werden können.
  • Gegenstand der Erfindung ist außerdem ein Verfahren zum Betrieb eines Hausgeräts in Form einer Geschirrspülmaschine, eines Wäschetrockners, einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners mit einem Behälter, der beim Betrieb des Hausgerätes Feuchtigkeit ausgesetzt ist und zur Ausbildung eines Biofilms auf einer seiner inneren Oberflächen neigt, und zumindest einem Plasmagenerator, der ein kaltes Atmosphärendruck-Plasma erzeugen kann und in einem Abstand von weniger als 5 cm, vorzugsweise von weniger als 2 cm, von der zur Ausbildung des Biofilms neigenden inneren Oberfläche des Behälters angeordnet ist, bei welchem Verfahren der Plasmagenerator ein kaltes Atmosphärendruck-Plasma erzeugt, welches biozid auf die zur Ausbildung des Biofilms neigenden innere Oberfläche des Behälters einwirkt, wobei die Erzeugung des Plasmas und die Einwirkung auf die innere Oberfläche (29) erfolgt, während die der Oberfläche umgebende Luft ruht. D.h. bei dem erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt die Plasmaerzeugung unmittelbar am Ort, an dem der Biofilm beseitigt werden soll, und Mittel zur Erzeugung eines Luftstroms bzw. einer Strömung des die Oberfläche umgebenden Mediums, um das Plasma zu verteilen bzw. zu der zu reinigenden Oberfläche zu transportieren, sind nicht vorgesehen. Im Allgemeinen wird während der Durchführung dieses Verfahrens keine wässrige Flüssigkeit in den Behälter eingeleitet.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform dieses Verfahrens wird auf einer Anzeigevorrichtung angezeigt, wenn im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens ein Plasma erzeugt wird.
  • Die Erfindung hat den Vorteil, dass auf einfache und sehr effiziente Weise Mikroorganismen in einem Hausgerät bekämpft werden können und insbesondere die Entstehung eines Biofilms vermieden oder reduziert werden kann. Hierdurch verursachte Farbveränderungen und Geruchsbildungen können vermieden oder beseitigt werden. Insgesamt wird eine Verbesserung der Hygiene erreicht.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung, in denen das Hausgerät eine Waschmaschine ist, werden im Folgenden anhand der Figuren 1 und 2 illustriert.
    • Figur 1 ist eine schematische Darstellung einer frontalen Schnittansicht einer ersten Ausführungsform eines Hausgerätes, hier als Waschmaschine ausgestaltet, die einen Weichwasserbehälter, einen Speicherbehälter für aufgesalzenes Wasser ("Hartwasserbehälter") und einen Behälter für Spülwasser ("Spülwasserspeicher") aufweist, die jeweils einen Plasmagenerator aufweisen.
    • Figur 2 ist eine vergrößerte Darstellung einer Einspülschale mit einem Plasmagenerator gemäß einer zweiten Ausführungsform eines Hausgerätes, das hier ebenfalls als Waschmaschine ausgestaltet ist.
  • In der schematischen Darstellung von Figur 1 sind die vorliegend relevanten Teile einer Waschmaschine, in der ein nachfolgend zu erläuterndes Verfahren durchgeführt werden kann, dargestellt. Andere Ausführungsformen sind denkbar. Die Waschmaschine weist einen Laugenbehälter 4 auf, in dem eine Wäschetrommel 2 mit darin befindlicher Wäsche 7 drehbar gelagert und durch einen Antriebsmotor 14 betrieben werden kann. Besonders geformte Wäschemitnehmer 34 und Schöpfeinrichtungen 5 für die Waschlauge 6 tragen zu einer Intensivierung der Durchflutung der Wäsche 7 mit Waschlauge 6 oder mit Spülwasser 6 bei. Die Waschmaschine weist ein Laugenzulaufsystem auf, das einen Wasseranschluss für das Hauswassernetz 8, ein elektrisch steuerbares Ventil 9, einen Wasserzulauf 33 und eine Zuleitung 10 zum Laugenbehälter 4 umfasst, die über eine Einspülschale 11 geführt ist, aus der das Zulaufwasser (Frischwasser) Behandlungsmittel in den Laugenbehälter 4 transportieren kann. Im Laugenbehälter 4 befindet sich eine Heizeinrichtung 13. Das Ventil 9 wie auch die Heizeinrichtung 13 können durch die Programmsteuerung 12 in Abhängigkeit von einem Programmablaufplan gesteuert werden. Ein Drucksensor 15 ist für die Messung des hydrostatischen Druckes p im Laugenbehälter 4 vorgesehen.
  • Es ist eine Umkehrosmose-Vorrichtung als Entsalzungsvorrichtung 17 zur Entsalzung von Wasser vorgesehen, die zwischen dem Zulaufventil 9 und dem Laugenbehälter 4, insbesondere zwischen dem Ventil 9 und einem Weichwasserbehälter 24 bzw. Hartwasserbehälter 18, angeordnet ist, dabei aber über eine Leitung an der Einspülschale 11 vorbei mit dem Laugenbehälter 4 verbunden ist. Bei der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform resultiert aus der Umkehrosmose ein teilentsalztes Wasser (vorliegend "Weichwasser" genannt), der in einem Weichwasserbehälter 24 aufgefangen wird. Hierzu ist die Entsalzungsvorrichtung 17 über eine erste Weichwasserleitung 25 mit dem Weichwasserbehälter 24 verbunden. Der Weichwasserbehälter 24 ist über eine zweite Weichwasserleitung 27 wiederum mit dem Laugenbehälter 4 verbunden, so dass entsalztes Wasser (Weichwasser) wie gewünscht in den Laugenbehälter 4 und damit in die Wäschetrommel 2 gegeben werden kann. Zwischen der Entsalzungsvorrichtung 17 und dem Weichwasserbehälter 24 befindet sich ein Leitfähigkeitssensor 19 als erster Sensor zur Feststellung eines Salzgehaltes des durch die Entsalzungsvorrichtung 17 geleiteten Wassers. Bei dieser Ausführungsform ist zusätzlich ein an die Entsalzungsvorrichtung 17 über eine Leitung für aufgesalzenes Wasser 26 angeschlossener Speicherbehälter 18 für Wasser mit höherer Salzkonzentration (Hartwasserbehälter 18) vorgesehen. Da es sich bei der in dieser Ausführungsform verwendeten Entsalzungsvorrichtung 17 um eine Umkehrosmose-Einrichtung handelt, wird hier das bei der Entsalzung entstehende aufgesalzene Wasser gesammelt und für eine spätere Verwendung aufgehoben, z.B. für anfängliche Spülgänge.
  • Zusätzlich ist in der dargestellten Ausführungsform noch ein Spülwasserspeicher 22 vorgesehen, welcher das beim Spülen der Wäsche verwendete Wasser speichern kann. Dieses Wasser (sogenanntes "Spülwasser") kann, insbesondere, wenn es sich um das zuvor entsalzte und dann beim Spülen eingesetzte Wasser handelt, für einen späteren Waschgang eingesetzt werden. Dazu ist der Spülwasserspeicher 22 über eine Leitung 23 ("erste Zuleitung für aufgesalzenes Wasser") mit dem Ventil 9 verbunden, das auch die Frischwasserzufuhr steuert. 16 bedeutet eine Pumpe zur Beförderung des Spülwassers in den Spülwasserspeicher 22.
  • Im Weichwasserbehälter 24, im Spülwasserspeicher 22, im Hartwasserbehälter 18, in der Einspülschale 11 und im Laugenbehälter 4 ist jeweils ein Plasmagenerator 3 für die Erzeugung eines kalten Atmosphärendruck-Plasmas in Luft angeordnet (der Plasmagenerator 3 im Laugenbehälter 4 ist der Übersicht halber nicht dargestellt), damit sich aufgrund der Aufbewahrung dieser wässrigen Flüssigkeiten über ggf. mehrere Tage oder aufgrund der feuchten Luft in Verbindung mit organischen Verbindungen wie Detergentien und Weichspüler keine Mikroorganismen bilden bzw. verbreiten können. Die Plasmageneratoren 3 befinden sich jeweils in einem Abstand von 0,5 bis 1,5 cm zu einer inneren Oberfläche 29 der vorgenannten Behälter bzw. der Einspülschale. Der Plasmagenerator umfasst bei dieser Ausführungsform hier nicht im Detail dargestellt eine erste Elektrode aus Kupfer, ein Dielektrikum aus Polytetrafluorethylen sowie eine zweite Elektrode aus Kupfer.
  • Im unteren Bereich des Laugenbehälters 4 befindet sich ein zweiter Leitfähigkeitssensor 20, mit dem der Gehalt des Spülwassers an anorganischen und organischen Substanzen nach dem Spülen ermittelt werden kann. Hierzu können in einem Speicher der Programmsteuerung 12 hinterlegte Daten zum Zusammenhang zwischen Art und Konzentration der Salze bzw. anorganischen und organischen Substanzen und der Leitfähigkeit herangezogen werden.
  • Zur akustischen und/oder optischen Anzeige einer stattfindenden Plasmaerzeugung befindet sich an der Waschmaschine 1 der hier gezeigten speziellen Ausführungsform eine Anzeigeeinrichtung 21. Die Plasmageneratoren 3 werden bei dieser Ausführungsform betrieben, wenn kein Wasserzulauf in die Behälter erfolgt.
  • Figur 2 ist eine vergrößerte Darstellung einer Einspülschale 11 mit mehreren Plasmageneratoren 3 gemäß einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Hausgerätes, das hier ebenfalls als Waschmaschine ausgestaltet ist. Die Plasmageneratoren umfassen hierbei - hier nicht im Detail gezeigt - jeweils ein Piezokeramikelement oder eine erste Elektrode, ein Dielektrikum und eine zweite Elektrode. Die Plasmageneratoren 3 sind hier jeweils ungefähr 5 bis 10 mm von einer inneren Oberfläche 29 der Einspülschale 11 entfernt, so dass auf dieser wirksam die Bildung eines Biofilms unterdrückt werden kann. Über einen Wasserzulauf 33 und eine Vielzahl von Öffnungen (Dusche) 32 gelangt Wasser aus einer hier nicht gezeigten Wasserversorgung in die Einspülschale 11 und aus dieser über eine Zuleitung 10 in einen hier nicht gezeigten Laugenbehälter der Waschmaschine. Beim Einsatz der Erfindung in einer Einspülschale ist besonders von Vorteil, dass die Plasmageneratoren 3 in einem relativ kleinen Raum angeordnet sein können, so dass beispielsweise auch die Wand mit der Vielzahl von Öffnungen 32 in der durch die Plasmageneratoren 3 erzeugten bioziden Atmosphäre liegt und ein sich dort abgelagerter Biofilm beseitigt werden kann. D.h. in solchen Ausführung ist der Abstand Wand mit der Vielzahl von Öffnungen 32 auch nur ca. 10 mm von den Plasmageneratoren 3 entfernt. Die Plasmageneratoren werden betrieben, wenn kein Wasserzulauf erfolgt.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Hausgerät
    2
    Wäschetrommel
    3
    Plasmagenerator
    4
    Laugenbehälter
    5
    Schöpfeinrichtungen
    6
    Waschlauge
    7
    Wäsche
    8
    Hauswassernetz
    9
    Ventil
    10
    Zuleitung
    11
    Einspülschale
    12
    Programmsteuerung
    13
    Heizeinrichtung
    14
    Antriebsmotor
    15
    Drucksensor
    16
    Pumpe
    17
    Entsalzungsvorrichtung
    18
    Speicherbehälter für aufgesalzenes Wasser, Hartwasserbehälter
    19
    erster Leitfähigkeitssensor
    20
    zweiter Leitfähigkeitssensor
    21
    Anzeigeeinrichtung
    22
    Spülwasserspeicher
    23
    erste Zuleitung für aufgesalzenes Wasser oder Spülwasser
    24
    Weichwasserbehälter
    25
    erste Weichwasserleitung
    26
    erste Leitung für aufgesalzenes Wasser
    27
    zweite Weichwasserleitung
    28
    zweite Leitung für aufgesalzenes Wasser
    29
    eine innere Oberfläche eines Behälters
    30
    Drehachse der Trommel
    31
    Einspülschalengehäuse
    32
    Dusche
    33
    Wasserzulauf
    34
    Wäschemitnehmer

Claims (15)

  1. Hausgerät (1) in Form einer Geschirrspülmaschine, eines Wäschetrockners, einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners mit einem Behälter (4,11,18,22,24), der beim Betrieb des Hausgerätes Feuchtigkeit ausgesetzt ist und eine von einem Biofilm zu reinigende innere Oberfläche (29) aufweist, und einem Plasmagenerator (3), der zur Erzeugung eines kalten Atmosphärendruck-Plasmas, d,h. eines bei Almosphärendruck erzeugten, nichtthermischen Plasmas mit einer Gastemperatur kleiner als 100°C, ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagenerator (3) In einem Abstand von weniger als 5 cm von der vom Biofilm zu reinigenden inneren Oberfläche (29) des Behälters (4,11,18,22,24) angeordnet ist so dass die Erzeugung des Plasmas und die Einwirkung auf die innere Oberfläche erfolgen kann, während die der Oberfläche umgebende Luft ruht.
  2. Hausgerät (1) nach Anspruch 1, wobei der Plasmagenerator flächig ausgebildet ist oder mehrere der Plasmageneratoren nebeneinander an einer Oberfläche angeordnet sind.
  3. Hausgerät (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagenerator (3) in einer Einspülschale (11) oder einem Laugenbehälter (4) einer Waschmaschine (1) oder eines Waschtrockners angeordnet ist.
  4. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagenerator (3) in einem Speicherbehälter (18, 22, 24) für eine wässrige Flüssigkeit angeordnet ist.
  5. Hausgerät (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Spelcherbehälter (18, 22, 24) ein Kondensatauffangbehälter, ein Behälter (24), der zur Aufnahme von Weichwasser ausgebildet ist, ein Behälter (18), der zur Aufnahme von Hartwasser ausgebildet ist, und/oder ein Spülwasserspeicher (22) ist.
  6. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagenerator (3) ein Piezokeramikelement umfasst, an der ein kaltes Atmosphärendruck-Plasma erzeugt werden kann.
  7. Hausgerät (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Piezokeramikelement einen Primärbereich und einen Sekundärbereich umfasst, wobei der Primärbereich Elektroden aufweiset, an die eine Wechselspannung angelegt wird und dadurch im Sekundärbereich elektrische Felder erzeugt werden, so dass ein Gas in der Umgebung des Sekundärbereichs in ein Plasma umgewandelt wird.
  8. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagenerator (3) eine erste Elektrode, ein Dielektrikum und eine zweite Elektrode umfasst.
  9. Hausgerät (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Dielektrikum einen Kunststoff umfasst.
  10. Hausgerät (1) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Elektrode als metallisches Netz ausgebildet ist.
  11. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder zweite Elektrode Kupfer enthält oder aus Kupfer besteht.
  12. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Hausgerät (1) Akkumulator zur Spannungsversorgung des Plasmagenerators (3) aufweist.
  13. Verfahren zum Betrieb eines Hausgeräts (1) in Form einer Geschirrspülmaschine, eines Wäschetrockners, einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners mit einem Behälter (4,11,18,22,24), der beim Betrieb des Hausgerätes Feuchtigkeit ausgesetzt ist und eine von einem Biofilm zu reinigende innere Oberfläche (29) aufweist, und einem Plasmagenerator (3), mit dem bei dem Verfahren ein kaltes Atmosphärendruck-Plasma, d.h. ein bei Atmosphärendruck erzeugtes, nichtthermisches Plasma mit einer Gastemperatur kleiner als 100°C, erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagenerator (3) in einem Abstand von weniger als 5 cm von der vom Biofilm zu reinigenden inneren Oberfläche (29) des Behälters (4,11,18,22,24) angeordnet wird, und dass das vom Plasmagenerator (3) erzeugte kalte Atmosphärendruck-Plasma biozid auf die vom Biofilm zu reinigende innere Oberfläche (29) des Behälters (4,11,18,22,24) einwirkt, wobei die Erzeugung des Plasmas und die Einwirkung auf die innere Oberfläche (29) erfolgt, während die der Oberfläche umgebende Luft ruht.
  14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Plasmaerzeugung dann erfolgt, wenn keine wässrige Flüssigkeit in den Behälter (4, 11, 18, 22, 24) eingeleitet wird.
  15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Plasmaerzeugung dann erfolgt, wenn das Hausgerät (1) außer Betrieb gesetzt ist.
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