EP3103907A1 - Wasserzulaufsteuerung für einen waschautomaten - Google Patents

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EP3103907A1
EP3103907A1 EP16169326.2A EP16169326A EP3103907A1 EP 3103907 A1 EP3103907 A1 EP 3103907A1 EP 16169326 A EP16169326 A EP 16169326A EP 3103907 A1 EP3103907 A1 EP 3103907A1
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EP
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water
water supply
laundry
drum
washing
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EP16169326.2A
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Markus Drücker
Dirk Sieding
Patrick Dummeier
Felix Schäfer
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Miele und Cie KG
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Miele und Cie KG
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    • D06F33/30Control of washing machines characterised by the purpose or target of the control 
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    • DTEXTILES; PAPER
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    • D06F2105/10Temperature of washing liquids; Heating means therefor

Definitions

  • the invention relates to a water supply control for a washing machine with a washing drum rotatably driven in a tub and a circulating system for spraying the required for the wet washing, fed in individual feed cycles water in the laundry located in the washing drum.
  • the number of water supply cycles and the total amount of water supplied is matched to the maximum possible load of the washing machine, so that at a low load the moisture required for the dampening process already after a set number of water supply cycles, for example, after only two cycles , is reached and the subsequent cycles are superfluous.
  • the water supply phase is unnecessarily extended and the heating process can begin later.
  • the washing program in question is thus carried out in a period of time which is not necessarily long, involving a higher mechanical load on the washing machine during the spin-up and flooding and an increased energy consumption.
  • the invention is therefore based on the object to make the water intake phase for the wet washing in a washing machine so that the mechanical load on the washing machine and the energy consumption and the duration of the wash program are kept low overall.
  • the mass of the laundry introduced into the washing drum is first determined with the start of the washing program, and a certain amount of water is supplied in a first water supply cycle on the basis of the loading quantity.
  • a certain amount of water is supplied in a first water supply cycle on the basis of the loading quantity.
  • temporally adjusted reversing phase .DELTA.t1 of the washing drum water is absorbed by the laundry during resorting and completely distributed in a subsequent drum acceleration phase .DELTA.t2 by flooding in the laundry and expelled again at a high drum acceleration.
  • the expelled amount of water is determined and compared with a predetermined by the loading amount of water to either stop the water supply and start the heating process or to connect additional water supply cycles II to n until reaching the predetermined amount of water.
  • the loading amount is determined in an inertia method by a performance evaluation of the loaded washing drum during an acceleration phase and a plateau phase.
  • a basic amount of water is first supplied in this process and distributed before the acceleration phase by flooding in the laundry.
  • the washing machine shown comprises a tub 1 with a rotatably mounted in this, to a drive device (not shown) coupled washing drum 2.
  • the connected to a spray head 7 free end of the Umflut réelle 5 opens into the on a spring and damping system (not shown) movably suspended, formed from the tub 1 and the laundry drum 2 washing unit.
  • the fresh water required for the wet washing is introduced via the dispenser box 8 of the washing machine together with the detergent located in the dispenser in the washing unit with the inserted into the washing drum 2 9 laundry.
  • a heater 10 for heating the liquor for the washing process and a pressure sensor 11 for determining the water level in the tub 1 are arranged.
  • Fig. 2 shows an exemplary sequence of the fresh water supply to the washing unit, which includes a base water inlet cycle with 4kg in the washing drum laundry and then three consecutive water supply cycles I, II and III. In the drawing, the time course of the drum speed is shown in the respective water supply cycle.
  • the washing unit in a base water supply cycle a predetermined amount of water, in the present embodiment, two liters, fed and sprayed via the Umfluttechnisch 5 and the spray head 7 in the redistributed during a Reversier servess the washing drum 2 9 laundry.
  • the washing drum is first raised slowly and then accelerated to a speed of about 600 U / min.
  • a performance evaluation of the drum drive is carried out with the aid of the control and evaluation unit assigned to the washing machine, from which the loading of the washing drum is determined.
  • the water supply cycle I following the base water feed cycle comprising the charge detection comprises a period ⁇ t1 (variable reversing period) in which the washing drum 2 is operated in reversing rhythm.
  • a quantity of water determined on the basis of the loading quantity is supplied, lye standing above the lower edge of the washing drum 2 in the tub 1 is absorbed by the laundry 9.
  • the laundry is reorganized and rearranged to create the conditions for a uniform distribution of alkali and detergent in the laundry.
  • the duration of the reversing phase is variable and is set by the control unit of the washing machine on the basis of the determined in the base water supply cycle load.
  • a large load requires a long reversing phase .DELTA.t1, while the laundry with a small load and space in the washing drum in a shorter period .DELTA.t1 can be rearranged to ensure a uniform distribution of the liquor in the laundry.
  • the period ⁇ t2 (drum acceleration phase) following the period ⁇ t1 first comprises a flooding phase in conjunction with a gradual increase in drum speed in which the liquor present in the tub 1 is sprayed into the laundry 9 by means of the circulating system, and a drum high acceleration phase of, for example, 60 U / min / s, in which water is expelled according to the moisture level of the laundry and immediately sprayed back into the laundry with the help of the circulating system.
  • the liquid level in the tub 1 is determined by means of the pressure sensor 11 and determined by means of the control and evaluation of the washing machine, whether the expelled amount of water already corresponds to the optimal amount of water required for the respective washing process and the determined load.
  • the drum high-acceleration phase can be stopped and the water supply already in the first water supply cycle I stopped. That is, with a low loading amount, after just a short time, here about 200 seconds, the heating can be switched on and the washing process can be carried out.
  • the water inlet cycle I corresponding water inlet cycle II connects, in the beginning of the reversing phase .DELTA.t1 first a certain Amount of water is refueled. As long as in the current water supply cycle at the end of the drum acceleration phase .DELTA.t2 the optimal amount of water based on the measured load amount has not yet been reached, further water supply cycles III to n are performed.
  • a number of water supply cycles tuned to the load of the laundry drum determined in the basic water supply cycle are performed. That is, the smaller the calculated amount of charge, the lower the number of water supply cycles and the time required for the water supply. For example, for a load of six kilograms, four to five water supply cycles are required, whereas for example, for a load of two kilograms, only two to three water supply cycles are required to provide the optimum amount of water.
  • the duration of the variable reversing phase ⁇ t1 also decreases, so that the period for the water supply can be further reduced overall. While in the reversing phase ⁇ t1 at a higher loading amount (for example, 6 kg) for the uniform moistening of the laundry, 60 to 90 seconds are required, with the loading amount of 2 kg already 15 to 30 seconds are sufficient.

Abstract

Zur Steuerung des in einzelnen Zyklen durchgeführten Wasserzulaufs wird zunächst eine Beladungserkennung der in der Waschtrommel befindlichen Wäsche vorgenommen. Die Anzahl der Wasserzulaufzyklen, die jeweils eine Wasserzuführungsphase, eine Reversierphase zum Umsortieren der Wäsche und eine Trommelbeschleunigungsphase zum Umflutschleudern umfassen, und deren zeitlicher Verlauf werden variabel an die ermittelte Beladungsmenge angepasst.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Wasserzulaufsteuerung für einen Waschautomaten mit einer in einem Laugenbehälter drehbar angetriebenen Waschtrommel und einem Umflutsystem zum Einsprühen des für das Feuchtwaschen benötigten, in einzelnen Zulaufzyklen zugeführten Wassers in die in der Waschtrommel befindliche Wäsche.
  • Beim Feuchtwaschen, das mit einer unterhalb der Sättigungsfeuchte liegenden Feuchte der Wäsche durchgeführt wird, ist das im Waschprozess befindliche Wasser in der Wäsche gebunden. Bereits beim Einlassen des Wassers bzw. der Lauge in den mit der Wäsche befüllten Waschautomaten wird die von der Wäsche aufgenommene Lauge zur Erzielung einer gleichmäßigen Durchfeuchtung der Wäsche und einer gleichmäßigen Verteilung des Waschmittels durch Umflutschleudern ausgetrieben und über ein Umflutsystem, das eine Umflutpumpe und eine Umflutleitung mit Sprühkopf umfasst, wieder in die Wäsche eingesprüht. Der Wassereinlauf erfolgt in einer für das jeweilige Waschprogramm fest eingestellten Anzahl von Wassereinlaufzyklen. Die Anzahl der Zyklen ist so festgelegt, dass für alle Beladungssituationen mit ausreichender Sicherheit die benötigte Wassermenge für den Waschprozess zur Verfügung steht. Das heißt, die Anzahl der Wasserzulaufzyklen und die dabei insgesamt zugeführte Wassermenge ist auf die maximal mögliche Beladung des Waschautomaten abgestimmt, so dass bei einer geringen Beladungsmenge die für den Feuchtwaschprozess erforderliche Feuchte bereits nach einer unterhalb der eingestellten Anzahl von Wasserzulaufzyklen, beispielsweise schon nach zwei Zyklen, erreicht wird und die darauffolgenden Zyklen überflüssig sind. Dadurch wird die Wasserzulaufphase unnötig verlängert und der Heizvorgang kann erst später einsetzen. Bei kleinen Beladungsmengen wird das betreffende Waschprogramm somit in einem nichtnotwendigerweise langen, mit einer während des Hochschleuderns und Umflutens höheren mechanischen Belastung des Waschautomaten und einem erhöhten Energieverbrauch verbundenen Zeitraum durchgeführt.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die Wasserzulaufphase für das Feuchtwaschen in einem Waschautomaten so zu gestalten, dass die mechanische Belastung des Waschautomaten und der Energieverbrauch sowie die Dauer des Waschprogramms insgesamt gering gehalten werden.
  • Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einer Wasserzulaufsteuerung gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
  • Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, dass zur Steuerung des in einzelnen Zyklen durchgeführten Wasserzulaufs zunächst eine Beladungserkennung der in der Waschtrommel befindlichen Wäsche vorgenommen wird und die Anzahl der Wasserzulaufzyklen, die jeweils eine Wasserzuführungsphase, eine Reversierphase zum Umsortieren der Wäsche und eine Trommelbeschleunigungsphase zum Umflutschleudern umfassen, und deren zeitlicher Verlauf variabel an die ermittelte Beladungsmenge angepasst sind.
  • Erfindungsgemäß wird mit dem Start des Waschprogramms zunächst die Masse der in die Waschtrommel eingebrachten Wäsche ermittelt und in einem ersten Wasserzulaufzyklus auf der Grundlage der Beladungsmenge eine bestimmte Wassermenge zugeführt. In einer variablen, an die Beladungsmenge zeitlich angepassten Reversierphase Δt1 der Waschtrommel wird Wasser von der Wäsche beim Umsortieren aufgesaugt und in einer anschließenden Trommelbeschleunigungsphase Δt2 zunächst durch Umfluten in der Wäsche vollständig verteilt und bei einer Trommelhochbeschleunigung wieder ausgetrieben. Die ausgetriebene Wassermenge wird ermittelt und mit einer durch die Beladungsmenge vorgegebenen Wassermenge verglichen, um den Wasserzulauf entweder zu beenden und den Heizprozess zu starten oder weitere Wasserzulaufzyklen II bis n bis zum Erreichen der vorgegebenen Wassermenge anzuschließen.
  • Durch die vorgeschlagene Wasserzulaufsteuerung wird der Zeitaufwand für die Wasserzufuhr und die Umverteilung der Wäsche sowie die Vergleichmäßigung der Feuchte an die Beladungsmenge angepasst, so dass der Heizschritt zum frühest möglichen Zeitpunkt eingeleitet werden kann und schnell bei hohen Temperaturen gewaschen werden kann. Dadurch wird die Waschleistung verbessert und das Feuchtwaschverfahren kann auch für kurze Programme genutzt werden. Die Verringerung der Anzahl der Wasserzulaufzyklen und der Reversier- bzw. Umverteilungsphase in dem jeweiligen Zyklus bei kleineren Beladungsmengen vermindert die mechanische Belastung des Waschautomaten und ist zudem mit einer Energieeinsparung verbunden.
  • In Ausgestaltung der Erfindung wird die Beladungsmenge in einem Massenträgheitsverfahren durch eine Leistungsauswertung der beladenen Waschtrommel während einer Beschleunigungsphase und einer Plateauphase ermittelt. Zur Schonung der Wäsche wird bei diesem Verfahren zunächst eine Basiswassermenge zugeführt und vor der Beschleunigungsphase durch Umfluten in der Wäsche verteilt.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann die Beladungsmenge auch auf der Grundlage einer Messung der Absenkung des mit der Wäsche beladenen Waschaggregats errechnet werden. Darüber hinaus ist es auch möglich, die Beladungsmenge mithilfe eines Wiegeverfahrens unter Verwendung von am Waschautomaten angebrachten Kraftmessdosen zu ermitteln.
  • In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung wird die in der Trommelhochbeschleunigungsphase des jeweiligen Wasserzulaufzyklus I bis n ausgetriebene Wassermenge anhand des mit einer Druckmesseinrichtung ermittelten Wasserstands im Laugenbehälter errechnet.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen
  • Figur 1
    eine schematische Darstellung eines mit einem Umflutsystem ausgebildeten Waschautomaten; und
    Figur 2
    den zeitlichen Verlauf der Trommeldrehzahl während des Wasserzulaufs.
  • Der in Fig. 1 dargestellte Waschautomat umfasst einen Laugenbehälter 1 mit einer in diesem drehbar gelagerter, an eine Antriebsvorrichtung (nicht dargestellt) gekoppelter Waschtrommel 2. An den Boden des Laugenbehälters 1 sind eine Abflussleitung 3 mit dieser zugeordneter Laugenpumpe 4 und eine Umflutleitung 5, in die eine Umflutpumpe 6 eingebunden ist, angeschlossen. Das mit einem Sprühkopf 7 verbundene freie Ende der Umflutleitung 5 mündet in das an einem Feder- und Dämpfungssystem (nicht dargestellt) beweglich aufgehängte, aus dem Laugenbehälter 1 und der Wäschetrommel 2 gebildete Waschaggregat. Das für das Feuchtwaschen erforderliche Frischwasser wird über den Einspülkasten 8 des Waschautomaten zusammen mit dem im Einspülkasten befindlichen Waschmittel in das Waschaggregat mit der in die Waschtrommel 2 eingelegten Wäsche 9 eingebracht. Im Boden des Laugenbehälters 1 sind eine Heizeinrichtung 10 zur Erwärmung der Lauge für den Waschprozess sowie ein Drucksensor 11 zur Bestimmung des Wasserstandes im Laugenbehälter 1 angeordnet. Die Steuerung des Wasserzulaufs in den Laugenbehälter 1 bzw. über das Umflutsystem in die in der Waschtrommel 2 befindliche Wäsche sowie des Trommelantriebs in den einzelnen Wasserzulaufzyklen erfolgt über eine Steuer- und Auswerteeinheit (nicht dargestellt) des Waschautomaten.
  • Fig. 2 zeigt einen beispielhaften Ablauf der Frischwasserzufuhr zum Waschaggregat, der bei 4kg in der Waschtrommel befindlicher Wäsche einen Basiswasserzulaufzyklus und anschließend drei aufeinanderfolgende Wasserzulaufzyklen I, II und III umfasst. In der Zeichnung ist der zeitliche Verlauf der Trommeldrehzahl in dem jeweiligen Wasserzulaufzyklus dargestellt.
  • Zu Beginn des Waschprogramms wird dem Waschaggregat in einem Basiswasserzulaufzyklus eine vorgegebene Wassermenge, im vorliegenden Ausführungsbeispiel zwei Liter, zugeführt und über die Umflutleitung 5 und den Sprühkopf 7 in die während eines Reversierbetriebs der Waschtrommel 2 umverteilte Wäsche 9 gesprüht. Nach dem Reversierbetrieb wird die Waschtrommel zunächst langsam hochgefahren und dann auf eine Drehzahl von etwa 600 U/min beschleunigt. Während der Beschleunigungsphase und der am Ende der Beschleunigung herrschenden Plateauphase der Trommelbewegung erfolgt mithilfe der dem Waschautomaten zugeordneten Steuer- und Auswerteeinheit eine Leistungsauswertung des Trommelantriebs, aus der die Beladung der Waschtrommel ermittelt wird.
  • Der auf den die Beladungserkennung umfassenden Basiswasserzulaufzyklus folgende Wasserzulaufzyklus I umfasst einen Zeitraum Δt1 (variabler Reversierzeitraum), in dem die Waschtrommel 2 im Reversierrhythmus betrieben wird. Während der Reversierphase Δt1, in der unter Anrechnung des bereits im Basiswasserzulaufzyklus zugeführten Wassers eine auf der Grundlage der Beladungsmenge ermittelte Wassermenge zugeführt wird, wird oberhalb der Unterkante der Waschtrommel 2 im Laugenbehälter 1 stehende Lauge von der Wäsche 9 aufgesaugt. Gleichzeitig wird die Wäsche dabei umsortiert und neu angeordnet, um damit die Voraussetzung für eine gleichmäßige Verteilung von Lauge und Waschmittel in der Wäsche zu schaffen. Die Dauer der Reversierphase ist variabel und wird von der Steuereinheit des Waschautomaten auf der Grundlage der im Basiswasserzulaufzyklus ermittelten Beladungsmenge eingestellt. Eine große Beladungsmenge erfordert eine lange Reversierphase Δt1, während die Wäsche bei einer geringen Beladungsmenge und gleichem Platzangebot in der Waschtrommel in einem kürzeren Zeitraum Δt1 neu angeordnet werden kann, um eine gleichmäßige Verteilung der Lauge in der Wäsche zu gewährleisten.
  • Der sich an den Zeitraum Δt1 anschließende Zeitraum Δt2 (Trommelbeschleunigungsphase) umfasst zunächst eine Umflutungsphase in Verbindung mit einer allmählichen Erhöhung der Trommeldrehzahl, in der die im Laugenbehälter 1 vorhandene Lauge mithilfe des Umflutsystems in die Wäsche 9 gesprüht wird, und eine Trommelhochbeschleunigungsphase mit beispielsweise 60 U/min/s, in der entsprechend dem Feuchtegrad der Wäsche Wasser ausgetrieben und mithilfe des Umflutsystems sofort wieder in die Wäsche eingesprüht wird. In der Trommelhochbeschleunigungsphase des Zeitraums Δt2 wird mithilfe des Drucksensors 11 der Flüssigkeitsstand im Laugenbehälter 1 ermittelt und mittels der Steuer- und Auswerteeinheit des Waschautomaten festgestellt, ob die ausgetriebene Wassermenge bereits der für das jeweilige Waschverfahren und die ermittelte Beladungsmenge erforderlichen optimalen Wassermenge entspricht. Sofern bereits zu diesem Zeitpunkt eine ausreichende Wassermenge detektiert wird, kann die Trommelhochbeschleunigungsphase abgebrochen und der Wasserzulauf bereits im ersten Wasserzulaufzyklus I beendet werden. Das heißt, bei einer geringen Beladungsmenge kann schon nach kurzer Zeit, hier etwa 200 Sekunden, die Heizung eingeschaltet und der Waschprozess durchgeführt werden.
  • Wenn die Steuer- und Auswerteeinheit feststellt, dass die ausgetriebene Wassermenge mit Bezug auf die Beladungsmenge nach dem Wasserzulaufzyklus I noch nicht hoch genug ist, schließt sich ein weiterer, dem Wasserzulaufzyklus I entsprechender Wasserzulaufzyklus II an, in dem zu Beginn der Reversierphase Δt1 zunächst eine bestimmte Wassermenge nachgetankt wird. Solange in dem aktuellen Wasserzulaufzyklus am Ende der Trommelbeschleunigungsphase Δt2 die auf der gemessenen Beladungsmenge basierende optimale Wassermenge noch nicht erreicht ist, werden weitere Wasserzulaufzyklen III bis n durchgeführt.
  • Mit der zuvor beschriebenen Wasserzulaufsteuerung wird eine auf die im Basiswasserzulaufzyklus ermittelte Beladung der Wäschetrommel abgestimmte Anzahl von Wasserzulaufzyklen durchgeführt. Das heißt, je geringer die ermittelte Beladungsmenge ist, umso geringer ist auch die Anzahl der Wasserzulaufzyklen und der für den Wasserzulauf benötigte Zeitaufwand. Bei einer Beladungsmenge von beispielsweise sechs Kilogramm werden vier bis fünf Wasserzulaufzyklen benötigt, während zum Beispiel bei einer Beladungsmenge von zwei Kilogramm nur zwei bis drei Wasserzulaufzyklen zur Bereitstellung der optimalen Wassermenge erforderlich sind. Darüber hinaus verringert sich bei einer kleineren Beladungsmenge auch die Dauer der variablen Reversierphase Δt1, so dass der Zeitraum für den Wasserzulauf insgesamt weiter reduziert werden kann. Während in der Reversierphase Δt1 bei einer höheren Beladungsmenge (z.B. 6 kg) für die gleichmäßige Durchfeuchtung der Wäsche 60 bis 90 Sekunden benötigt werden, sind bei der Beladungsmenge von zwei Kilogramm bereits 15 bis 30 Sekunden ausreichend.
  • Durch die Verkürzung der einzelnen Wasserzulaufzyklen und deren Anzahl in Abhängigkeit von der im Basiswasserzulaufzyklus ermittelten Beladungsmenge und den dadurch bei geringen Beladungsmengen für die Vergleichmäßigung der Feuchte und den Wasserzulauf reduzierten Zeitaufwand kann der Heizschritt bereits zu einem frühen Zeitpunkt eingeleitet werden, so dass schnell bei hohen Temperaturen gewaschen werden kann. Die Waschleistung wird verbessert und das Waschverfahren kann auch für kurze Programme genutzt werden. Auch bei höheren Beladungsmengen wird die Wäsche in einem begrenzten Zeitraum mit der optimalen Wassermenge gleichmäßig durchfeuchtet. Die Anpassung der Anzahl der Wasserzulaufzyklen und der Dauer der Reversierphase Δ t1 an die Beladungsmenge verringert zudem die mechanische Belastung des Waschautomaten beim Waschen mit kleinen Beladungsmengen. Eine verringerte Anzahl von Wasserzulaufzyklen ist zudem mit einer Energieeinsparung verbunden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Laugenbehälter
    2
    Waschtrommel
    3
    Abflussleitung
    4
    Laugenpumpe
    5
    Umflutleitung
    6
    Umflutpumpe
    7
    Sprühkopf
    8
    Einspülkasten, Wasserzulauf
    9
    Wäsche
    10
    Heizeinrichtung
    11
    Drucksensor
    Δt1
    variable Reversierphase des Wasserzulaufzyklus
    Δt2
    Trommelbeschleunigungsphase, Austreiben und Umfluten im Wasserzulaufzyklus

Claims (7)

  1. Wasserzulaufsteuerung für einen Waschautomaten mit einer in einem Laugenbehälter (1) drehbar angetriebenen Waschtrommel (2) und einem Umflutsystem (5, 6, 7) zum Einsprühen des für das Feuchtwaschen benötigten, in einzelnen Wasserzulaufzyklen I bis n zugeführten Wassers in die in der Waschtrommel (2) befindliche Wäsche (9), dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Start des Waschprogramms zunächst die Masse der in die Waschtrommel (2) eingebrachten Wäsche (9) ermittelt wird und in einem ersten Wasserzulaufzyklus I auf der Grundlage der Beladungsmenge eine bestimmte Wassermenge zugeführt und in einer variablen, an die Beladungsmenge zeitlich angepassten Reversierphase Δt1 der Wäschetrommel (2) von der Wäsche beim Umsortieren aufgesaugt wird und in einer anschließenden Trommelbeschleunigungsphase Δt2 zunächst durch Umfluten in der Wäsche (9) vollständig verteilt und während einer Trommelhochbeschleunigung wieder ausgetrieben wird, wobei die ausgetriebene Wassermenge ermittelt und mit einer durch die Beladungsmenge vorgegebenen Wassermenge verglichen wird, um den Wasserzulauf entweder zu beenden und den Heizprozess zu starten oder weitere Wasserzulaufzyklen II bis n bis zum Erreichen der vorgegebenen Wassermenge anzuschließen.
  2. Wasserzulaufsteuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beladungsmenge in einem Massenträgheitsverfahren durch eine Leistungsauswertung der beladenen Waschtrommel während einer Beschleunigungsphase und einer Plateauphase ermittelt wird.
  3. Wasserzulaufsteuerung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Schonung der Wäsche eine Basiswassermenge zugeführt und vor der Beschleunigungsphase durch Umfluten in der Wäsche verteilt wird.
  4. Wasserzulaufsteuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beladungsmenge auf der Grundlage einer Messung der Absenkung des mit der Wäsche beladenen Waschaggregats errechnet wird.
  5. Wasserzulaufsteuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beladungsmenge mithilfe eines Wiegeverfahrens unter Verwendung von am Waschautomaten angebrachten Kraftmessdosen ermittelt wird.
  6. Wasserzulaufsteuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die in der Trommelhochbeschleunigungsphase des jeweiligen Wasserzulaufzyklus I bis n ausgetriebene Wassermenge anhand des mit einer Druckmesseinrichtung ermittelten Wasserstands im Laugenbehälter (1) errechnet wird.
  7. Wasserzulaufsteuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Wasser in der Trommelbeschleunigungsphase Δt2 wiederholt ausgetrieben und umgeflutet wird.
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