EP3327193A1 - Behältervorrichtung zur anordnung in einem dosiersystem eines haushaltgeräts, dosiersystem, verfahren zum betreiben eines dosiersystems und verfahren zum herstellen einer behältervorrichtung - Google Patents

Behältervorrichtung zur anordnung in einem dosiersystem eines haushaltgeräts, dosiersystem, verfahren zum betreiben eines dosiersystems und verfahren zum herstellen einer behältervorrichtung Download PDF

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EP3327193A1
EP3327193A1 EP17201646.1A EP17201646A EP3327193A1 EP 3327193 A1 EP3327193 A1 EP 3327193A1 EP 17201646 A EP17201646 A EP 17201646A EP 3327193 A1 EP3327193 A1 EP 3327193A1
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EP
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chamber
container
additional
cleaning agent
dosing system
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Miele und Cie KG
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Definitions

  • Container device for arrangement in a dosing system of a domestic appliance, dosing system, method for operating a dosing system and method for producing a container device
  • the invention relates to a container device for arrangement in a dosing system of a household appliance, a dosing system, a method for operating a dosing system and a method for producing a container device.
  • the present invention has the object to provide an improved container device for arrangement in a dosing system of a household appliance as well as an improved dosing system.
  • this object is achieved by a container device, a metering system, a method for operating a metering system, a method for producing a container device, a corresponding device and a corresponding computer program having the features of the main claims.
  • the household appliance may be, for example, a washing machine, a tumble dryer, a washer-dryer, a dishwasher or another water-conducting household appliance.
  • a metering system can be understood as a system for the automatic metering of at least one cleaning agent.
  • Under a cleaning or additional cleaning agent can be understood, for example, a detergent or bleach or a soft or hygiene rinse.
  • the cleaning agent and the additional cleaning agent may be different cleaning agents.
  • Under a pumping device can be understood, for example, a Schlauchdosierpumpe.
  • the pumping device can be designed, for example, to pump the cleaning agent and the additional cleaning agent in parallel from the multi-chamber container into a fluid circuit of the household appliance.
  • a double cartridge Under a multi-chamber container, for example, a double cartridge can be understood.
  • the multi-chamber container can be removed, for example, for refilling with the cleaning or additional cleaning agent from the container device.
  • the chamber and the additional chamber may be different in size.
  • a chamber connection or additional chamber connection can be understood as a coupling point for the fluidic coupling of the multichamber container to the pump connection.
  • the pumping port may be associated with a pumping unit of the pumping device.
  • the pumping means may comprise a plurality of pumping units each having a pumping port.
  • a household appliance for dispensing a plurality of detergent or detergent components may have a multi-component cartridge with a plurality of chambers for storing the components. This makes it possible to dispense the components from as few cartridges as possible and thus to make the handling of the dosing system as simple as possible.
  • a cartridge offers the advantage that as many components as possible can be dosed so that a very good washing or cleaning result can be ensured and individually tailored to customer needs or circumstances such as water hardness.
  • a detergent can be further divided into components and more concentrated products can be offered.
  • the chamber and the additional chamber may be different in size.
  • a difference in size between the chamber and the additional chamber may be selected depending on a metering ratio between the cleaning agent and the additional cleaning agent.
  • the cleaning agent and the additional cleaning agent can be metered in a constant metering ratio. Furthermore, this can ensure that the chamber and the additional chamber are emptied at the same time.
  • the chamber and the additional chamber can be separately molded elements that were immovably connected to each other after their separate formation via a cohesive, positive or non-positive connection.
  • the chambers may have been prepared separately from each other in a separate injection molding process. Subsequently, the chambers may have been connected to each other, for example by gluing, Caribbeanlipsen or screwing together. In this way, for example, chambers with sizes suitable for an application can be selected and joined together to form the container device.
  • the container device may have at least one further multi-chamber container with a further chamber for receiving a further cleaning agent and at least one further additional chamber fluidically separated from the further chamber for receiving a further additional cleaning agent.
  • the further chamber can have a further chamber connection and the additional additional chamber can have a further additional chamber connection.
  • the further chamber connection and the additional additional chamber connection can be designed to be fluidically coupled to a further pump connection of the pump device when arranging the further multichamber container in the dosing system.
  • the number of detergent dosable by means of the metering system can be at least doubled.
  • each with two chambers four different detergents are automatically dosed.
  • a peristaltic pump or other suitable pump can be understood.
  • the chamber port and the auxiliary chamber port may be releasably coupled to the pump port.
  • the pumping means may be configured to pump the cleaning agent and the additional cleaning agent from the multi-chamber container in such a way that the chamber and the additional chamber are emptied at the same time. This allows efficient emptying of the multi-chamber container.
  • the pumping device is designed to simultaneously pump the cleaning agent and the additional cleaning agent from the multi-chamber container. As a result, the detergent and the additional detergent can be dosed in parallel.
  • the pumping device can be designed according to a further embodiment in order to pump the cleaning agent and the additional cleaning agent in a metering ratio not equal to one from the multi-chamber container.
  • the detergent and the additional detergent can be dosed with simultaneous dosing in different amounts.
  • the pumping device is designed as a peristaltic pump. Such a pumping device offers the advantage of high robustness and long life.
  • the approach described here provides a method for producing a container device for arrangement in a dosing system of a domestic appliance, wherein the dosing system has a pump device with at least one pump connection, the method comprising the following step:
  • a multi-chamber container with a chamber for receiving a cleaning agent and at least one fluidically separated from the chamber additional chamber for receiving an additional cleaning agent, wherein the chamber has a chamber connection and the additional chamber has an additional chamber connection, wherein the chamber connection and the auxiliary chamber connection are formed in order to arrange the Multi-chamber container in the metering system to be fluidly coupled to the pump port.
  • the multi-chamber container can be manufactured in the step of molding in an injection molding process.
  • the container device can be made particularly inexpensive.
  • the approach presented here also creates a device that is designed to perform the steps of a variant of a method presented here in appropriate facilities to drive or implement. Also by this embodiment of the Invention in the form of a device, the object underlying the invention can be solved quickly and efficiently.
  • a device can be understood as meaning an electrical device which processes sensor signals and outputs control and / or data signals in dependence thereon.
  • the device may have an interface, which may be formed in hardware and / or software.
  • the interfaces can be part of a so-called system ASIC, for example, which contains a wide variety of functions of the device.
  • the interfaces are their own integrated circuits or at least partially consist of discrete components.
  • the interfaces may be software modules that are present, for example, on a microcontroller in addition to other software modules.
  • a computer program product or computer program with program code which can be stored on a machine-readable carrier or storage medium such as a semiconductor memory, a hard disk memory or an optical memory and for carrying out, implementing and / or controlling the steps of the method according to one of the embodiments described above is used, especially when the program product or program is executed on a computer or a device.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a household appliance 100 with a metering system 102 according to one embodiment.
  • the metering system 102 of the household appliance 100 here a washing machine, comprises a container device 104, in which a multi-chamber container 106 is arranged.
  • the multi-chamber container 106 includes a chamber 108 for receiving a cleaning agent and a fluidically separated from the chamber 108 additional chamber 110 for receiving an additional cleaning agent.
  • the multi-chamber container 106 is realized for example as a removable double cartridge.
  • the chamber 108 has a chamber port 114 for connecting the chamber 108 to a Pump port 116 of a pumping device 118 of the household appliance 100 on.
  • the additional chamber 110 has an additional chamber port 120 for connecting the additional chamber 110 to the pump port 116.
  • the pumping device 118 for example a peristaltic pump, is designed in accordance with this exemplary embodiment in order to convey the cleaning agent or the additional cleaning agent from the multichamber container 106 into a lye container 122 of the household appliance 100.
  • the chamber connection 114 and the additional chamber connection 120 are designed to be fluidically connected to the pump connection 116 when the multichamber container 106 is inserted into the container device 104.
  • the multi-chamber container 106 is made in one piece or in several pieces. According to one embodiment, the multi-chamber container 106 has been produced, in which the two chambers 108, 110 have been joined to the multi-chamber container 106 by a suitable joining method.
  • a device 124 for driving the pumping device 118 is connected to the pumping device 118.
  • the device 124 receives, for example from a sensor 126 arranged in the tub 122, a metering signal 128 which represents, for example, a detergent concentration measured in the tub 122.
  • the device 124 uses the metering signal 128, the device 124 generates a corresponding drive signal 130, wherein the pump device 118 is designed to use the drive signal 130, the cleaning agent or the additional cleaning agent taking into account the detergent concentration represented by the metering signal 128 from the multi-chamber container 106 in the tub 122 to pump.
  • the two chambers 108, 110 are of different sizes, so that the two cleaning agents are conveyed from the multichamber container 106 at a parallel metering at a constant metering ratio not equal to one.
  • the container device 104 is designed to receive at least one additional multi-chamber container 132 in addition to the multi-chamber container 106, the further multi-chamber container 132 having a further chamber 134 for receiving a further cleaning agent analogous to the multi-chamber container 106 and a further additional chamber 136 for receiving a further additional cleaning agent.
  • the two further chambers 134, 136 of the further multi-chamber container 132 are fluidically separated from one another.
  • the further chamber 134 has a further chamber connection 138, which is fluidically connected to a further pump connection 140 of the pump device 118.
  • the additional additional chamber 136 is over another additional chamber port 142 is also connected to the further pump port 140.
  • the multi-chamber container 106 and the further multi-chamber container 132 are each, for example, a double cartridge of two separate, not interconnected cartridges, each having a permanent coupling point, but are immovably connected together as a unit by shaping, gluing or other fixation options.
  • the multi-chamber containers are coupled simultaneously with the pumping system of the household appliance 100 when inserted into the dosing device 104.
  • multi-chamber container 106 132
  • components are filled, which are always dosed in the same ratio.
  • Such components are, for example, bleach and bleach activator, which may omit functionality switchable bleach or mild bleach.
  • a typical further use for multi-chambered containers 106, 132 is the metering of a surfactant-enzyme component together with a builder system. By using the multi-chamber container 106, 132 builders can be used, which otherwise could not be combined with the surfactants.
  • FIG. 1 This has the advantage of having two pumps, in FIG. 1 represented by two different pump ports 116, 140, four components can be dosed.
  • the empty sensor is, for example, in a main current, so that you can work with two sensors here.
  • the two individual chambers of a multi-chamber container can be of different sizes in order to be able to store the cleaning agents, for example detergent components, in optimum mixing ratio with one another. Therefore, a metering hose of the pumping device 118 is to be selected in a corresponding ratio, so that it is ensured that both chambers of a multi-chamber container become empty at the same time.
  • Such multi-chamber containers are suitable for example for automatic dosing in washing machines or dishwashers.
  • the metering system 102 can be used to achieve improved performance with almost the same metering effort by metering four components instead of two components. This is for example By simply adapting an existing coupling point and by extending a dosing head of a peristaltic pump to two dosing hoses per pump possible. It is also possible to continue working with only two vacant sensors, since it is ensured by the parallel dosing that both components per multi-chamber container become empty at the same time.
  • detergents can be formulated in a more concentrated manner and it is possible to adapt to the water hardness by forming variants of the chemistry, for example by products for soft, medium-hard and hard water.
  • the multi-chamber container 106 holds a volume of 3000 ml for the combination surfactant enzyme with builder, 1250 ml for bleach bleach activator combination, 600 ml for fabric softener, and 250 ml fragrance.
  • the coupling between the multi-chamber containers 106, 132 and the pumping device 118 takes place, for example, using a coupling technique that releases a ventilation function when docking, which is particularly advantageous when using bleaches.
  • the pumping device 118 is realized for example as Schlauchdosierpumpe with two tubes of different diameters and adapted eccentric disc, which can be dosed in a certain, even unequal ratio.
  • the pumping device 118 is realized as a tube metering pump with right / left rotation, wherein either the one or the other component is metered via freewheel mechanisms.
  • the respective volumes of the multi-chamber containers 106, 132 may be divided in a certain ratio.
  • This ratio can on the one hand the restrictions of the formulability of washing and Treating agents and the set via the pumping device 118 Dosierfur correspond. On the other hand, it can be adapted to regional requirements. For example, in the case of a separate dosage of the builder system, it may also be adapted to different water hardnesses.
  • FIG. 2 shows a schematic representation of a device 124 from FIG. 1 ,
  • the device 124 for operating a metering system comprises a receiving unit 210 for receiving the metering signal 128 and a generating unit 220 which is designed to generate the drive signal 130 for activating the pumping device of the metering system using the metering signal 128.
  • FIG. 3 shows a flowchart of a method 300 for operating a dosing system according to one embodiment.
  • the method 300 may be performed, for example, using a method previously described with reference to FIG FIGS. 1 and 2 and comprises a step 310 in which the dosing signal for dosing the detergent or the additional cleaning agent is received, and a step 320, in which the drive signal for driving the pumping device is generated using the dosing signal.
  • FIG. 4 shows a flow chart of a method 400 for producing a container device according to an exemplary embodiment, for example as described above with reference to FIG FIGS. 1 to 3 container device described.
  • the multi-chamber container in a step 402, is formed with the chamber for receiving the cleaning agent and the fluidically separated from the chamber additional chamber for receiving the additional cleaning agent, wherein the chamber is formed with the chamber port and the additional chamber is formed with the auxiliary chamber port.
  • the chamber connection and the additional chamber connection are formed in such a way that they are fluidically coupled to the pump connection of the pump device when the multichamber container is arranged in the dosing system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Washing And Drying Of Tableware (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Behältervorrichtung (104) zur Anordnung in einem Dosiersystem (102) eines Haushaltgeräts (100), wobei das Dosiersystem (102) eine Pumpeinrichtung (118) mit zumindest einem Pumpanschluss (116) aufweist. Die Behältervorrichtung (104) umfasst zumindest einen Mehrkammerbehälter (106) mit einer Kammer (108) zum Aufnehmen eines Reinigungsmittels und zumindest einer von der Kammer (108) fluidisch getrennten Zusatzkammer (110) zum Aufnehmen eines Zusatzreinigungsmittels, wobei die Kammer (108) einen Kammeranschluss (114) aufweist und die Zusatzkammer (110) einen Zusatzkammeranschluss (120) aufweist. Der Kammeranschluss (114) und der Zusatzkammeranschluss (120) sind ausgebildet, um beim Anordnen des Mehrkammerbehälters (106) in dem Dosiersystem (102) mit dem Pumpanschluss (116) fluidisch gekoppelt zu werden.

Description

  • Behältervorrichtung zur Anordnung in einem Dosiersystem eines Haushaltgeräts, Dosiersystem, Verfahren zum Betreiben eines Dosiersystems und Verfahren zum Herstellen einer Behältervorrichtung
  • Die Erfindung betrifft eine Behältervorrichtung zur Anordnung in einem Dosiersystem eines Haushaltgeräts, ein Dosiersystem, ein Verfahren zum Betreiben eines Dosiersystems und ein Verfahren zum Herstellen einer Behältervorrichtung.
  • Es sind Waschmaschinen mit wiederbefüllbaren Kartuschen zur automatischen Waschmitteldosierung bekannt.
  • Vor diesem Hintergrund stellt sich die vorliegende Erfindung die Aufgabe, eine verbesserte Behältervorrichtung zur Anordnung in einem Dosiersystem eines Haushaltgeräts sowie ein verbessertes Dosiersystem zu schaffen.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Behältervorrichtung, ein Dosiersystem, ein Verfahren zum Betreiben eines Dosiersystems, ein Verfahren zum Herstellen einer Behältervorrichtung, eine entsprechende Vorrichtung und ein entsprechendes Computerprogramm mit den Merkmalen der Hauptansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
  • Es wird eine Behältervorrichtung zur Anordnung in einem Dosiersystem eines Haushaltgeräts vorgestellt, wobei das Dosiersystem eine Pumpeinrichtung mit zumindest einem Pumpanschluss aufweist, und wobei die Behältervorrichtung folgendes Merkmal aufweist:
    • zumindest einen Mehrkammerbehälter mit einer Kammer zum Aufnehmen eines Reinigungsmittels und zumindest einer von der Kammer fluidisch getrennten Zusatzkammer zum Aufnehmen eines Zusatzreinigungsmittels, wobei die Kammer einen Kammeranschluss aufweist und die Zusatzkammer einen Zusatzkammeranschluss aufweist, wobei der Kammeranschluss und der Zusatzkammeranschluss ausgebildet sind, um beim Anordnen des Mehrkammerbehälters in dem Dosiersystem mit dem Pumpanschluss fluidisch gekoppelt zu werden.
  • Bei dem Haushaltgerät kann es sich etwa um eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner, einen Waschtrockner, einen Geschirrspüler oder ein sonstiges wasserführendes Haushaltgerät handeln. Unter einem Dosiersystem kann ein System zur automatischen Dosierung zumindest eines Reinigungsmittels verstanden werden. Unter einem Reinigungs- oder Zusatzreinigungsmittel kann beispielsweise ein Wasch- oder Bleichmittel oder ein Weich- oder Hygienespüler verstanden werden. Insbesondere kann es sich bei dem Reinigungsmittel und dem Zusatzreinigungsmittel um unterschiedliche Reinigungsmittel handeln. Unter einer Pumpeinrichtung kann beispielsweise eine Schlauchdosierpumpe verstanden werden. Die Pumpeinrichtung kann etwa ausgebildet sein, um das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel parallel aus dem Mehrkammerbehälter in einen Fluidkreislauf des Haushaltgeräts zu pumpen. Unter einem Mehrkammerbehälter kann beispielsweise eine Doppelkartusche verstanden werden. Der Mehrkammerbehälter kann beispielsweise zur Wiederbefüllung mit dem Reinigungs- oder Zusatzreinigungsmittel aus der Behältervorrichtung entnehmbar sein. Je nach Ausführungsform können die Kammer und die Zusatzkammer unterschiedlich groß sein. Unter einem Kammeranschluss oder Zusatzkammeranschluss kann eine Koppelstelle zum fluidischen Koppeln des Mehrkammerbehälters mit dem Pumpanschluss verstanden werden. Der Pumpanschluss kann einer Pumpeinheit der Pumpeinrichtung zugeordnet sein. Beispielsweise kann die Pumpeinrichtung mehrere Pumpeinheiten mit je einem Pumpanschluss aufweisen.
  • Der hier beschriebene Ansatz beruht auf der Erkenntnis, dass ein Haushaltgerät zur Dosierung mehrerer Reinigungs- oder Waschmittelkomponenten eine Mehrkomponentenkartusche mit mehreren Kammern zur Bevorratung der Komponenten aufweisen kann. Dadurch ist es möglich, die Komponenten aus möglichst wenig Kartuschen zu dosieren und somit die Handhabung des Dosiersystems möglichst einfach zu gestalten. Gleichzeitig bietet eine derartige Kartusche den Vorteil, dass möglichst viele Komponenten dosiert werden können, damit ein sehr gutes Wasch- oder Reinigungsergebnis sichergestellt werden kann und individuell auf Kundenbedürfnisse oder Gegebenheiten wie beispielsweise die Wasserhärte eingegangen werden kann. Somit kann beispielsweise ein Waschmittel weiter in Komponenten unterteilt werden und es können konzentriertere Produkte angeboten werden.
  • Gemäß einer Ausführungsform können die Kammer und die Zusatzkammer unterschiedlich groß sein. Dabei kann ein Größenunterschied zwischen der Kammer und der Zusatzkammer abhängig von einem Dosierverhältnis zwischen dem Reinigungsmittel und dem Zusatzreinigungsmittel gewählt sein. Dadurch können das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel in einem konstanten Dosierverhältnis dosiert werden. Ferner kann dadurch sichergestellt werden, dass die Kammer und die Zusatzkammer jeweils zum gleichen Zeitpunkt entleert sind.
  • Die Kammer und die Zusatzkammer können separat voneinander ausgeformte Elemente darstellen, die nach ihrer separaten Ausformung über eine stoffschlüssige, formschlüssige oder kraftschlüssige Verbindung unverrückbar miteinander verbunden wurden.
  • Beispielsweise können die Kammern getrennt voneinander jeweils in einem eigenen Spritzgussvorgang hergestellt worden sein. Anschließend können die Kammern miteinander verbunden worden sein, beispielsweise durch Zusammenkleben, Zusammenklipsen oder Zusammenschrauben. Auf diese Weise können beispielsweise Kammern mit für eine Anwendung geeigneten Größen ausgewählt und zu der Behältervorrichtung zusammengefügt werden.
  • Des Weiteren kann die Behältervorrichtung zumindest einen weiteren Mehrkammerbehälter mit einer weiteren Kammer zum Aufnehmen eines weiteren Reinigungsmittels und zumindest einer von der weiteren Kammer fluidisch getrennten weiteren Zusatzkammer zum Aufnehmen eines weiteren Zusatzreinigungsmittels aufweisen. Hierbei kann die weitere Kammer einen weiteren Kammeranschluss und die weitere Zusatzkammer einen weiteren Zusatzkammeranschluss aufweisen. Der weitere Kammeranschluss und der weitere Zusatzkammeranschluss können ausgebildet sein, um beim Anordnen des weiteren Mehrkammerbehälters in dem Dosiersystem mit einem weiteren Pumpanschluss der Pumpeinrichtung fluidisch gekoppelt zu werden. Dadurch kann die Anzahl der mittels des Dosiersystems dosierbaren Reinigungsmittel zumindest verdoppelt werden. So können beispielsweise unter Verwendung zweier Mehrkammerbehälter mit je zwei Kammern vier unterschiedliche Reinigungsmittel automatisch dosiert werden.
  • Der hier vorgestellte Ansatz schafft zudem ein Dosiersystem für ein Haushaltgerät, wobei das Dosiersystem folgende Merkmale aufweist:
    • eine Pumpeinrichtung mit zumindest einem Pumpanschluss; und
    • eine Behältervorrichtung gemäß einer der vorstehenden Ausführungsformen, wobei der Kammeranschluss und der Zusatzkammeranschluss des Mehrkammerbehälters mit dem Pumpanschluss fluidisch gekoppelt sind.
  • Unter einer Pumpeinrichtung kann beispielsweise eine Schlauchquetschpumpe oder eine sonstige geeignete Pumpe verstanden werden. Der Kammeranschluss und der Zusatzkammeranschluss können wiederlösbar mit dem Pumpanschluss gekoppelt sein.
  • Gemäß einer Ausführungsform kann die Pumpeinrichtung ausgebildet sein, um das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel derart aus dem Mehrkammerbehälter zu pumpen, dass die Kammer und die Zusatzkammer zum gleichen Zeitpunkt entleert sind. Dadurch wird eine effiziente Entleerung des Mehrkammerbehälters ermöglicht.
  • Von Vorteil ist auch, wenn die Pumpeinrichtung ausgebildet ist, um das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel gleichzeitig aus dem Mehrkammerbehälter zu pumpen. Dadurch können das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel parallel dosiert werden.
  • Die Pumpeinrichtung kann gemäß einer weiteren Ausführungsform ausgebildet sein, um das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel in einem Dosierverhältnis ungleich eins aus dem Mehrkammerbehälter zu pumpen. Dadurch können das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel bei gleichzeitiger Dosierung in voneinander abweichenden Mengen dosiert werden.
  • Es ist vorteilhaft, wenn die Pumpeinrichtung als Schlauchquetschpumpe ausgeführt ist. Eine derartige Pumpeinrichtung bietet den Vorteil einer hohen Robustheit und langen Lebensdauer.
  • Der hier beschriebene Ansatz schafft zudem ein Verfahren zum Betreiben eines Dosiersystems gemäß einer der vorstehenden Ausführungsformen, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
    • Empfangen eines Dosiersignals zum Dosieren des Reinigungsmittels und/oder des Zusatzreinigungsmittels; und
    • Erzeugen eines Ansteuersignals zum Ansteuern der Pumpeinrichtung unter Verwendung des Dosiersignals, um das Reinigungsmittel und/oder das Zusatzreinigungsmittel aus dem Mehrkammerbehälter zu pumpen.
  • Zudem schafft der hier beschriebene Ansatz ein Verfahren zum Herstellen einer Behältervorrichtung zur Anordnung in einem Dosiersystem eines Haushaltgeräts, wobei das Dosiersystem eine Pumpeinrichtung mit zumindest einem Pumpanschluss aufweist, wobei das Verfahren folgenden Schritt umfasst:
  • Ausformen eines Mehrkammerbehälters mit einer Kammer zum Aufnehmen eines Reinigungsmittels und zumindest einer von der Kammer fluidisch getrennten Zusatzkammer zum Aufnehmen eines Zusatzreinigungsmittels, wobei die Kammer einen Kammeranschluss aufweist und die Zusatzkammer einen Zusatzkammeranschluss aufweist, wobei der Kammeranschluss und der Zusatzkammeranschluss ausgebildet sind, um beim Anordnen des Mehrkammerbehälters in dem Dosiersystem mit dem Pumpanschluss fluidisch gekoppelt zu werden.
  • Beispielsweise kann der Mehrkammerbehälter im Schritt des Ausformens in einem Spritzgießverfahren hergestellt werden. Durch dieses Verfahren kann die Behältervorrichtung besonders kostengünstig hergestellt werden.
  • Der hier vorgestellte Ansatz schafft ferner eine Vorrichtung, die ausgebildet ist, um die Schritte einer Variante eines hier vorgestellten Verfahrens in entsprechenden Einrichtungen durchzuführen, anzusteuern bzw. umzusetzen. Auch durch diese Ausführungsvariante der Erfindung in Form einer Vorrichtung kann die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe schnell und effizient gelöst werden.
  • Unter einer Vorrichtung kann vorliegend ein elektrisches Gerät verstanden werden, das Sensorsignale verarbeitet und in Abhängigkeit davon Steuer- und/oder Datensignale ausgibt. Die Vorrichtung kann eine Schnittstelle aufweisen, die hard- und/oder softwaremäßig ausgebildet sein kann. Bei einer hardwaremäßigen Ausbildung können die Schnittstellen beispielsweise Teil eines sogenannten System-ASICs sein, der verschiedenste Funktionen der Vorrichtung beinhaltet. Es ist jedoch auch möglich, dass die Schnittstellen eigene, integrierte Schaltkreise sind oder zumindest teilweise aus diskreten Bauelementen bestehen. Bei einer softwaremäßigen Ausbildung können die Schnittstellen Softwaremodule sein, die beispielsweise auf einem Mikrocontroller neben anderen Softwaremodulen vorhanden sind.
  • Von Vorteil ist auch ein Computerprogrammprodukt oder Computerprogramm mit Programmcode, der auf einem maschinenlesbaren Träger oder Speichermedium wie einem Halbleiterspeicher, einem Festplattenspeicher oder einem optischen Speicher gespeichert sein kann und zur Durchführung, Umsetzung und/oder Ansteuerung der Schritte des Verfahrens nach einer der vorstehend beschriebenen Ausführungsformen verwendet wird, insbesondere wenn das Programmprodukt oder Programm auf einem Computer oder einer Vorrichtung ausgeführt wird.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt
  • Figur 1
    eine schematische Darstellung eines Haushaltgeräts mit einem Dosiersystem gemäß einem Ausführungsbeispiel;
    Figur 2
    eine schematische Darstellung einer Vorrichtung aus Figur 1;
    Figur 3
    ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Betreiben eines Dosiersystems gemäß einem Ausführungsbeispiel; und
    Figur 4
    ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstellen einer Behältervorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel.
  • Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Haushaltgeräts 100 mit einem Dosiersystem 102 gemäß einem Ausführungsbeispiel. Das Dosiersystem 102 des Haushaltgeräts 100, hier einer Waschmaschine, umfasst eine Behältervorrichtung 104, in dem ein Mehrkammerbehälter 106 angeordnet ist. Der Mehrkammerbehälter 106 umfasst eine Kammer 108 zum Aufnehmen eines Reinigungsmittels und eine von der Kammer 108 fluidisch getrennte Zusatzkammer 110 zum Aufnehmen eines Zusatzreinigungsmittels. Der Mehrkammerbehälter 106 ist beispielsweise als entnehmbare Doppelkartusche realisiert. Die Kammer 108 weist einen Kammeranschluss 114 zum Anschließen der Kammer 108 an einen Pumpanschluss 116 einer Pumpeinrichtung 118 des Haushaltgeräts 100 auf. Ebenso weist die Zusatzkammer 110 einen Zusatzkammeranschluss 120 zum Anschließen der Zusatzkammer 110 an den Pumpanschluss 116 auf. Die Pumpeinrichtung 118, beispielsweise eine Schlauchquetschpumpe, ist gemäß diesem Ausführungsbeispiel ausgebildet, um das Reinigungsmittel oder das Zusatzreinigungsmittel aus dem Mehrkammerbehälter 106 in einen Laugenbehälter 122 des Haushaltgeräts 100 zu fördern. Der Kammeranschluss 114 und der Zusatzkammeranschluss 120 sind ausgebildet, um beim Einlegen des Mehrkammerbehälters 106 in die Behältervorrichtung 104 mit dem Pumpanschluss 116 fluidisch verbunden zu werden.
  • Gemäß unterschiedlicher Ausführungsbeispiele ist der Mehrkammerbehälter 106 einstückig oder mehrstückig ausgeführt. Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der Mehrkammerbehälter 106 hergestellt worden, in dem die zwei Kammern 108, 110 durch ein geeignetes Fügeverfahren zu dem Mehrkammerbehälter 106 zusammengefügt worden sind.
  • An die Pumpeinrichtung 118 ist eine Vorrichtung 124 zum Ansteuern der Pumpeinrichtung 118 angeschlossen. Hierzu empfängt die Vorrichtung 124 beispielsweise von einem in dem Laugenbehälter 122 angeordneten Sensor 126 ein Dosiersignal 128, das etwa eine im Laugenbehälter 122 gemessene Reinigungsmittelkonzentration repräsentiert. Unter Verwendung des Dosiersignals 128 erzeugt die Vorrichtung 124 ein entsprechendes Ansteuersignal 130, wobei die Pumpeinrichtung 118 ausgebildet ist, um unter Verwendung des Ansteuersignals 130 das Reinigungsmittel bzw. das Zusatzreinigungsmittel unter Berücksichtigung der durch das Dosiersignal 128 repräsentierten Reinigungsmittelkonzentration von dem Mehrkammerbehälter 106 in den Laugenbehälter 122 zu pumpen.
  • Gemäß diesem Ausführungsbeispiel sind die beiden Kammern 108, 110 unterschiedlich groß ausgeformt, sodass die beiden Reinigungsmittel bei einer Paralleldosierung in einem konstanten Dosierverhältnis ungleich eins aus dem Mehrkammerbehälter 106 gefördert werden.
  • Optional ist die Behältervorrichtung 104 ausgebildet, um zusätzlich zum Mehrkammerbehälter 106 zumindest einen weiteren Mehrkammerbehälter 132 aufzunehmen, wobei der weitere Mehrkammerbehälter 132 analog zum Mehrkammerbehälter 106 eine weitere Kammer 134 zum Aufnehmen eines weiteren Reinigungsmittels und eine weitere Zusatzkammer 136 zum Aufnehmen eines weiteren Zusatzreinigungsmittels aufweist. Wie die beiden Kammern 108, 110 des Mehrkammerbehälters 106 sind auch die beiden weiteren Kammern 134, 136 des weiteren Mehrkammerbehälters 132 fluidisch voneinander getrennt. Die weitere Kammer 134 weist einen weiteren Kammeranschluss 138 auf, der mit einem weiteren Pumpanschluss 140 der Pumpeinrichtung 118 fluidisch verbunden ist. Die weitere Zusatzkammer 136 ist über einen weiteren Zusatzkammeranschluss 142 ebenfalls mit dem weiteren Pumpanschluss 140 verbunden. Durch eine derartige Anordnung ist es möglich, unter Verwendung von lediglich zwei Mehrkammerbehältern insgesamt vier unterschiedliche Reinigungsmittel zu dosieren.
  • Bei dem Mehrkammerbehälter 106 und dem weiteren Mehrkammerbehälter 132 handelt es sich beispielsweise je um eine Doppelkartusche aus zwei eigenständigen, nicht miteinander verbundenen Kartuschen, die jeweils eine eingeständige Koppelstelle aufweisen, aber als Einheit durch Formgebung, Verkleben oder andere Fixierungsmöglichkeiten unverrückbar miteinander verbunden sind. Die Mehrkammerbehälter werden beim Einsetzen in die Dosiervorrichtung 104 gleichzeitig mit dem Pumpsystem des Haushaltgeräts 100 gekoppelt.
  • Werden Kartuschen mit zwei Komponenten als Mehrkammerbehälter eingesetzt, so kann der Bedienkomfort für einen Nutzer des Haushaltgeräts 100 deutlich verbessert werden. In die Mehrkammerbehälter 106, 132 sind beispielsweise Komponenten gefüllt, die immer im gleichen Verhältnis dosiert werden. Solche Komponenten sind beispielsweise Bleichmittel und Bleichaktivator, wobei eine Funktionalität schaltbare Bleiche oder milde Bleiche entfallen kann. Ein typischer weiterer Einsatz für die Mehrkammerbehälter 106, 132 ist die Dosierung einer Tensid-Enzym-Komponente zusammen mit einem Builder-System. Durch Einsatz der Mehrkammerbehälter 106, 132 können Builder eingesetzt werden, die sonst nicht mit den Tensiden kombiniert werden könnten.
  • Durch Paralleldosierung der Reinigungsmittel, etwa unter Verwendung einer Doppelkopf-Schlauchquetschpumpe oder einer anderen geeigneten Pumpe als Pumpeinrichtung 118, kann sichergestellt werden, dass sich die Mehrkammerbehälter gleichmäßig entleeren.
  • Dies hat den Vorteil, dass mit zwei Pumpen, in Figur 1 durch zwei unterschiedliche Pumpanschlüsse 116, 140 repräsentiert, vier Komponenten dosiert werden können. Die Leersensierung erfolgt beispielsweise in einem Hauptstrom, sodass hier mit zwei Sensoren gearbeitet werden kann.
  • Die beiden einzelnen Kammern eines Mehrkammerbehälters können unterschiedlich groß sein, um die Reinigungsmittel, etwa Waschmittelkomponenten, im optimalen Mischverhältnis zueinander bevorraten zu können. Daher ist ein Dosierschlauch der Pumpeinrichtung 118 in einem entsprechenden Verhältnis zu wählen, sodass sichergestellt ist, dass beide Kammern eines Mehrkammerbehälters gleichzeitig leer werden. Derartige Mehrkammerbehälter eignen sich beispielsweise zur automatischen Dosierung in Waschmaschinen oder Geschirrspülern.
  • Im Unterschied zu herkömmlichen Dosiersystemen kann mithilfe des Dosiersystems 102 eine verbesserte Leistung bei nahezu gleichem Dosieraufwand erreicht werden, indem anstelle von zwei Komponenten vier Komponenten dosiert werden können. Dies ist beispielsweise durch einfaches Anpassen einer vorhandenen Koppelstelle und durch Erweiterung eines Dosierkopfes einer Schlauchquetschpumpe auf zwei Dosierschläuche pro Pumpe möglich. Auch kann weiter mit nur zwei Leerstandsensoren gearbeitet werden, da durch die Paralleldosage sichergestellt wird, dass beide Komponenten pro Mehrkammerbehälter gleichzeitig leer werden. So können Waschmittel konzentrierter formuliert werden und es ist eine Anpassung auf die Wasserhärte durch Variantenbildung der Chemie möglich, etwa durch Produkte für weiches, mittelhartes und hartes Wasser.
  • Durch die Paralleldosage wird sichergestellt, dass beide Komponenten gleichzeitig verbraucht werden. Dadurch kann das Auswechseln einzelner Komponenten entfallen. Um den Kundennutzen hoch zu halten, könnten beispielsweise Duft und Weichspüler für das Waschen getrennt dosiert werden. Ferner könnte auch Klarspüler beim Spülen getrennt dosiert werden. Vorteilhafterweise können zur Umsetzung des hier vorgestellten Ansatzes bereits vorhandene Bauräume genutzt werden. Der Mehrkammerbehälter 106 fasst beispielsweise ein Volumen von 3000 ml für die Kombination Tensid-Enzym mit Builder, von 1250 ml für die Kombination Bleiche mit Bleichaktivator, von 600 ml für Weichspüler und von 250 ml für Duftstoff.
  • Die Koppelung zwischen den Mehrkammerbehältern 106, 132 und der Pumpeinrichtung 118 erfolgt beispielsweise unter Verwendung einer Koppelungstechnik, die beim Andocken eine Belüftungsfunktion freigibt, was insbesondere bei Verwendung von Bleichmitteln von Vorteil ist.
  • Der hier vorgestellte Ansatz zur automatischen Dosierung mit Mehrkomponentenkartuschen verspricht eine bauraumsparende Lösung bei gleichzeitiger Leistungssteigerung und Vergrößerung des Anwendungsbereichs auf weitere Programme, Textilien oder auf Weichspülen.
  • Abhängig von den Formulierungsmöglichkeiten bei den Behandlungsmitteln und abhängig von erreichbaren Wirkstoffkonzentrationen können unterschiedliche Dosiermengen von gleichzeitig zu dosierenden Komponenten erforderlich sein. Hierzu ist die Pumpeinrichtung 118 beispielsweise als Schlauchdosierpumpe mit zwei Schläuchen unterschiedlichen Durchmessers und angepasster Exzenterscheibe realisiert, wodurch in einem bestimmten, auch ungleichen Verhältnis dosiert werden kann. Alternativ oder zusätzlich ist die Pumpeinrichtung 118 als Schlauchdosierpumpe mit Rechts-/Linkslauf realisiert, wobei über Freilaufmechanismen entweder die eine oder die andere Komponente dosierbar ist.
  • Entsprechend den erforderlichen Dosiermengen können die jeweiligen Volumina der Mehrkammerbehälter 106, 132 in einem bestimmten Verhältnis aufgeteilt sein. Dieses Verhältnis kann einerseits den Restriktionen der Formulierbarkeit von Wasch- und Behandlungsmitteln sowie dem über die Pumpeinrichtung 118 eingestellten Dosierverhältnis entsprechen. Es kann andererseits regionalen Anforderungen angepasst sein. Beispielsweise kann es im Falle einer getrennten Dosierung des Builder-Systems auch auf unterschiedliche Wasserhärten angepasst sein.
  • Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Vorrichtung 124 aus Figur 1. Die Vorrichtung 124 zum Betreiben eines Dosiersystems umfasst eine Empfangseinheit 210 zum Empfangen des Dosiersignals 128 sowie eine Erzeugungseinheit 220, die ausgebildet ist, um unter Verwendung des Dosiersignals 128 das Ansteuersignal 130 zum Ansteuern der Pumpeinrichtung des Dosiersystems zu erzeugen.
  • Figur 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens 300 zum Betreiben eines Dosiersystems gemäß einem Ausführungsbeispiel. Das Verfahren 300 kann beispielsweise unter Verwendung einer vorangehend anhand der Figuren 1 und 2 beschriebenen Vorrichtung durchgeführt werden und umfasst einen Schritt 310, in dem das Dosiersignal zum Dosieren des Reinigungsmittels bzw. des Zusatzreinigungsmittels empfangen wird, sowie einen Schritt 320, in dem unter Verwendung des Dosiersignals das Ansteuersignal zum Ansteuern der Pumpeinrichtung erzeugt wird.
  • Figur 4 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens 400 zum Herstellen einer Behältervorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel, etwa einer vorangehend anhand der Figuren 1 bis 3 beschriebenen Behältervorrichtung. Dabei wird in einem Schritt 402 der Mehrkammerbehälter mit der Kammer zum Aufnehmen des Reinigungsmittels und der von der Kammer fluidisch getrennten Zusatzkammer zum Aufnehmen des Zusatzreinigungsmittels ausgeformt, wobei die Kammer mit dem Kammeranschluss ausgeformt wird und die Zusatzkammer mit dem Zusatzkammeranschluss ausgeformt wird. Der Kammeranschluss und der Zusatzkammeranschluss werden derart ausgeformt, dass sie beim Anordnen des Mehrkammerbehälters in dem Dosiersystem fluidisch mit dem Pumpanschluss der Pumpeinrichtung gekoppelt werden.

Claims (11)

  1. Behältervorrichtung (104) zur Anordnung in einem Dosiersystem (102) eines Haushaltgeräts (100), wobei das Dosiersystem (102) eine Pumpeinrichtung (118) mit zumindest einem Pumpanschluss (116) aufweist, wobei die Behältervorrichtung (104) folgendes Merkmal aufweist:
    zumindest einen Mehrkammerbehälter (106) mit einer Kammer (108) zum Aufnehmen eines Reinigungsmittels und zumindest einer von der Kammer (108) fluidisch getrennten Zusatzkammer (110) zum Aufnehmen eines Zusatzreinigungsmittels, wobei die Kammer (108) einen Kammeranschluss (114) aufweist und die Zusatzkammer (110) einen Zusatzkammeranschluss (120) aufweist, wobei der Kammeranschluss (114) und der Zusatzkammeranschluss (120) ausgebildet sind, um beim Anordnen des Mehrkammerbehälters (106) in dem Dosiersystem (102) mit dem Pumpanschluss (116) fluidisch gekoppelt zu werden.
  2. Behältervorrichtung (104) gemäß Anspruch 1, bei dem die Kammer (108) und die Zusatzkammer (110) unterschiedlich groß sind, wobei ein Größenunterschied zwischen der Kammer (108) und der Zusatzkammer (110) abhängig von einem Dosierverhältnis zwischen dem Reinigungsmittel und dem Zusatzreinigungsmittel gewählt ist.
  3. Behältervorrichtung (104) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei dem die Kammer (108) und die Zusatzkammer (110) separat voneinander ausgeformte Elemente darstellen, die nach ihrer separaten Ausformung über eine stoffschlüssige, formschlüssige oder kraftschlüssige Verbindung unverrückbar miteinander verbunden wurden.
  4. Behältervorrichtung (104) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, mit zumindest einem weiteren Mehrkammerbehälter (132) mit einer weiteren Kammer (134) zum Aufnehmen eines weiteren Reinigungsmittels und zumindest einer von der weiteren Kammer (134) fluidisch getrennten weiteren Zusatzkammer (136) zum Aufnehmen eines weiteren Zusatzreinigungsmittels, wobei die weitere Kammer (134) einen weiteren Kammeranschluss (138) aufweist und die weitere Zusatzkammer (136) einen weiteren Zusatzkammeranschluss (142) aufweist, wobei der weitere Kammeranschluss (138) und der weitere Zusatzkammeranschluss (142) ausgebildet sind, um beim Anordnen des weiteren Mehrkammerbehälters (132) in dem Dosiersystem (102) mit einem weiteren Pumpanschluss (140) der Pumpeinrichtung (118) fluidisch gekoppelt zu werden.
  5. Dosiersystem (102) für ein Haushaltgerät (100), wobei das Dosiersystem (102) folgende Merkmale aufweist:
    eine Pumpeinrichtung (118) mit zumindest einem Pumpanschluss (116); und
    eine Behältervorrichtung (104) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Kammeranschluss (114) und der Zusatzkammeranschluss (120) des Mehrkammerbehälters (106) mit dem Pumpanschluss (116) fluidisch gekoppelt sind.
  6. Dosiersystem (102) gemäß Anspruch 5, bei dem die Pumpeinrichtung (118) ausgebildet ist, um das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel derart aus dem Mehrkammerbehälter (106) zu pumpen, dass die Kammer (108) und die Zusatzkammer (110) zum gleichen Zeitpunkt entleert sind.
  7. Dosiersystem (102) gemäß Anspruch 6 oder 7, bei dem die Pumpeinrichtung (118) ausgebildet ist, um das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel gleichzeitig aus dem Mehrkammerbehälter (106) zu pumpen.
  8. Dosiersystem (102) gemäß einem der Ansprüche 5 bis 7, bei dem die Pumpeinrichtung (118) ausgebildet ist, um das Reinigungsmittel und das Zusatzreinigungsmittel in einem Dosierverhältnis ungleich eins aus dem Mehrkammerbehälter (106) zu pumpen.
  9. Dosiersystem (102) gemäß einem der Ansprüche 5 bis 8, bei dem die Pumpeinrichtung (118) als Schlauchquetschpumpe ausgeführt ist.
  10. Verfahren (300) zum Betreiben eines Dosiersystems (102) gemäß einem der Ansprüche 5 bis 9, wobei das Verfahren (300) folgende Schritte umfasst:
    Empfangen (310) eines Dosiersignals (128) zum Dosieren des Reinigungsmittels und/oder des Zusatzreinigungsmittels; und
    Erzeugen (320) eines Ansteuersignals (130) zum Ansteuern der Pumpeinrichtung (118) unter Verwendung des Dosiersignals (128), um das Reinigungsmittel und/oder das Zusatzreinigungsmittel aus dem Mehrkammerbehälter (106) zu pumpen.
  11. Verfahren (400) zum Herstellen einer Behältervorrichtung (104) zur Anordnung in einem Dosiersystem (102) eines Haushaltgeräts (100), wobei das Dosiersystem (102) eine Pumpeinrichtung (118) mit zumindest einem Pumpanschluss (116) aufweist, wobei das Verfahren (400) folgenden Schritt umfasst:
    Ausformen (402) eines Mehrkammerbehälters (106) mit einer Kammer (108) zum Aufnehmen eines Reinigungsmittels und zumindest einer von der Kammer (108) fluidisch getrennten Zusatzkammer (110) zum Aufnehmen eines Zusatzreinigungsmittels, wobei die Kammer (108) einen Kammeranschluss (114) aufweist und die Zusatzkammer (110) einen Zusatzkammeranschluss (120) aufweist, wobei der Kammeranschluss (114) und der Zusatzkammeranschluss (120) ausgebildet sind, um beim Anordnen des Mehrkammerbehälters (106) in dem Dosiersystem (102) mit dem Pumpanschluss (116) fluidisch gekoppelt zu werden.
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