EP3358260A1 - Dunstabzugsvorrichtung mit filterelement - Google Patents
Dunstabzugsvorrichtung mit filterelement Download PDFInfo
- Publication number
- EP3358260A1 EP3358260A1 EP18151870.5A EP18151870A EP3358260A1 EP 3358260 A1 EP3358260 A1 EP 3358260A1 EP 18151870 A EP18151870 A EP 18151870A EP 3358260 A1 EP3358260 A1 EP 3358260A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- filter element
- rotor
- rotor blade
- housing
- extraction device
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24C—DOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
- F24C15/00—Details
- F24C15/20—Removing cooking fumes
- F24C15/2035—Arrangement or mounting of filters
Definitions
- the present invention relates to a fume extraction device with at least one filter element.
- a fume extraction device which comprises a fan which is at least partially surrounded by a housing and in which at least one filter element forms at least a part of at least one fan blade of the blower.
- this document describes an axial machine, which can also be referred to as an axial fan, with air-permeable blades.
- the filter element may comprise both fat filter and odor filter material, wherein, for example, the grease filter can be mixed with an odor filter material, in particular activated carbon, wetted or otherwise connected.
- an odor filter element and a grease filter element may be provided in the extractor device.
- a disadvantage of the known extractor device is that the filter rate on the odor filter element and the grease filter element are different.
- the flow passing through the filter element is also referred to as secondary flow or filter flow.
- the delivery volume flow is the main flow generated by the blower.
- the filter rate is the ratio of filter volume flows to the delivery volume flow.
- the object of the present invention is therefore to provide a fume extraction device in which the filter performance of the individual types of filter in the extractor device can be improved in a simple manner and, in particular, the filter rate of the various filter elements can be adapted.
- a vapor extraction device having a housing and a rotor arranged in the housing with at least one rotor blade, which is formed at least partially by a filter element.
- the extractor device is characterized in that the rotor blade comprises at least one grease filter element and at least one odor filter element which are adjacent to each other in the axial direction of the rotor blade.
- the extractor device according to the invention refers to a device by means of which at least a part of impurities can be removed from fumes and vapors. Steam and vapor are also referred to below as contaminated air. Particular preference is given to removing liquid and particulate contaminants and odorous substances from the vapors and steams by means of the extractor device according to the invention. According to the invention, the extractor device is understood to be the entire device by means of which the contaminants are removed.
- the extractor device can be installed in an extractor hood or designed as an extractor hood.
- the extractor device comprises at least one housing and a rotor arranged in the housing.
- the housing and the rotor together are also called blowers.
- the blower is an axial blower.
- the housing means an at least partially closed container for influencing the flow in the extractor device.
- the housing preferably has a cylindrical shape and is open at the top and bottom.
- the upper side is also referred to as the clean air side and the lower side as the inflow side.
- the air to be cleaned is moved by the blower in a direction parallel to the axis of the rotor, which is also referred to as the rotor hub.
- the housing preferably extends parallel to the rotor hub rotationally symmetric around it.
- the rotor according to the invention comprises at least one rotor blade.
- the at least one rotor blade is preferably attached to a rotor hub and extends radially outwardly from the rotor hub.
- a plurality of rotor blades are provided on the rotor hub.
- the details of the rotor blades are described by means of a rotor blade.
- the plurality of rotor blades have the same structure.
- the at least one rotor blade according to the invention is at least partially formed by a filter element.
- the filter elements can in this case be fastened in holders or on connecting elements. Alternatively, however, the filter elements may preferably be held in one or more frames.
- the extractor device is characterized in that the rotor blade comprises at least one grease filter element and at least one odor filter element, which are adjacent to each other in the axial direction of the rotor blade.
- a filter element is designated, which is designed to filter out liquid contaminants, such as grease and other liquids from the contaminated air.
- the fat filter element has a certain obstruction, over which the air is deflected several times. In this case, the heavy particles, in particular fat particles, strike the filter material and are deposited there.
- the grease filter element may for example consist of one or more expanded metal filters. But it can also be used according to the principle of inertia fat filter elements.
- the odor filter element is preferably made of a material to which odors can deposit or to which they can be bound.
- the odor filter element preferably has activated carbon as the filter material. The vapor must impinge on the surface of the filter material, in particular the activated carbon or flow along it. Depending on the structural design, the tightness or the particle size of the activated carbon, the characteristic of the pressure loss at the air flowing through the odor filter element is different.
- the pressure losses on the grease filter element and the odor filter element are different at the same flow velocities.
- the pressure loss at the odor filter element is usually higher than at the grease filter element, wherein the difference increases with increasing flow velocity. Due to the different pressure losses of the filter media of the grease filter element and the odor filter element result with the same filter distribution, that is, with an equal size of the filter surface of the different filter elements, different sized secondary flows through the rotor blades. This is reflected in different good filter rates.
- the pressure applied to the rotor blades or the, in particular in the outflow region of the housing may be higher.
- the fat filter element and the odor filter element in the axial direction adjacent to each other, the geometry of the housing can be adjusted so that in the area in which the odor filter is located, a higher pressure applied to the rotor blade.
- the filter rate can be set specifically to the individual filter elements.
- the grease filter element is adjacent to the blade leading edge and the odor filter element is adjacent to the trailing edge of the rotor blade.
- the axial end of the rotor blade is referred to, which faces the inflow side of the housing, in particular the underside of the housing, in the mounted state of the extractor device.
- the trailing edge the opposite axial end of the rotor blade is referred to, which faces the downstream side and in particular the upper side of the housing in the assembled state of the extractor device.
- the grease filter element is thus arranged in the lower region of the rotor blade and fumes and vapor are first passed through these grease filter elements. This frees the contaminated air from grease and other liquid contaminants before it reaches the odor filter element. Thus, contamination, in particular clogging of the axially upwardly offset odor filter element by grease or other liquid impurities can be prevented.
- the rotor blade has a hub ratio di / da in the range of 0.4 to 0.6.
- the possible total pressure to be built up depends on the peripheral speed, ie radius and speed. If the hub ratio is too small, that is, the inner diameter is small, the peripheral speed is also very small and not enough pressure is built up.
- a sufficiently high total pressure in the turbomachine can be constructed. Sufficient indicates the necessary static pressure across the rotor blade and your filter media to reliably establish the secondary flow or filter volume flow. As a result, the secondary flow or the filter volume flow can be reliably established.
- the rotor preferably has a ratio of the length of the rotor blade to the outer diameter of the rotor greater than 1.
- the length of the rotor blade is understood to be the length of the center line of the rotor blade in the axial direction, which may also be referred to as a skeleton line. This length may be greater than the height of the rotor blade, that is, the axial dimension.
- the at least one rotor blade represents a twisted blade.
- a twisted blade is understood as meaning in particular a blade which extends in a spiral around the rotor hub.
- the contact surface of the blade on the rotor axis therefore represents a spiral shape or a part of a spiral.
- the rotor blade can extend in the radial direction straight from the rotor axis. Due to the twisted shape of the rotor blade, on the one hand, turbulence of the incoming air about the rotor axis can be effected. On the other hand, the passage of air through the rotor blade, in particular by the filter elements in the rotor blade, favors in this form of rotor blade.
- the rotor blade according to the invention can thus have an axial curvature. Additionally or alternatively, the rotor blade may also have a radial curvature. In this case, a curvature of the blade in the radial direction is referred to as the radial curvature. By an additional radial curvature, the flow of the rotor blade can be further supported.
- the length of the centerline of the rotor blade is greater than the axial height of the rotor blade.
- the length of the rotor blade is large.
- the blade surface and thus the surface of the filter elements are increased. This reduces the required speed with which the air must pass through the filter elements.
- the ratio of the length of the rotor blade to the outer diameter of the rotor in the range of 1.2 to 1.5.
- the degree of reaction of the blade expressed by the ratio of the static pressure increase to the total pressure increase in the fan is greater than 80%.
- static pressure is understood as meaning the pressure difference between the suction side and the pressure side of the rotor blade and thus via the filter element.
- Total pressure is the sum of static pressure and dynamic pressure.
- the length of the grease filter element is greater than the length of the odor filter element.
- the length of the filter element is understood to be the dimension of the respective filter element along the skeleton line of the rotor blade.
- a larger part of the rotor blade is formed by the grease filter element.
- a larger pressure can prevail in the extractor device according to the invention by suitable choice of the geometric dimensions and the degree of reaction in the downstream side of the housing, sufficient filtering of odors can be ensured, although the area covered by the odor filter is smaller than that Surface covered by the grease filter element.
- the dividing line between the grease filter element and the odor filter element is in the range of 55 to 70% of the length of the rotor blade.
- the grease filter element and the odor filter element are held in a common frame.
- the frame may have the filter elements at their edges surround.
- supporting structures for the respective filter elements are provided in the frame. In this way, the shape of the rotor blade can be reliably generated even when using form unstable filter material, such as granular activated carbon and maintained even during operation of the extractor device.
- FIG. 1 an embodiment of a fume extractor 1 according to the invention is shown.
- the extractor device 1 comprises in the illustrated embodiment a housing 2 and a rotor 40.
- the housing 2 forms together with the rotor 40, the fan 4.
- the housing 2 is a cylindrical housing.
- the housing 2 is open at its top and bottom.
- the housing 2 is traversed by air, which flows to the extractor device 1 in a main flow direction S from below.
- the underside of the housing 2 and thus the extractor device 1 is therefore referred to as inflow side A and the top as a clean air side R.
- In the top and bottom of the housing 2 each have a Eingriffsschutzgitter 21 is provided.
- the lateral surface of the housing 2 is formed in the illustrated embodiment by a housing wall 23, which forms part of the circumference of the housing 2, and a housing frame 20 and doors 22.
- a housing wall 23 which forms part of the circumference of the housing 2, and a housing frame 20 and doors 22.
- two doors 22 are provided, which are opposite the housing wall 23 to the outside can be pivoted.
- the housing 2 is in FIG. 1 in an opened state in which the doors 22 are pivoted outwardly.
- the housing 2 can also be formed by a cylindrical housing wall (not shown) in which no doors are provided.
- a rotor 40 is provided inside the housing 2.
- the rotor 40 consists of a rotor hub 42 and rotor blades 41 fastened to the rotor hub 42.
- the rotor blades 41 in the illustrated embodiment each consist of a grease filter element 30 and an odor filter element 31, which are connected to each other and to the rotor hub 42 via a connecting element 33.
- the rotor blades 41 are mounted on the rotor hub 40 so that they have an angle of attack ⁇ . This angle ⁇ represents the angle which is spanned between the surface of the rotor blade 41 and the rotor hub 42.
- Each of the filter elements 30, 31 has an intricate shape in the illustrated embodiment, which means that the filter element 30 and the filter element 31 each have a curvature in their height, that is, in the axial direction.
- the rotor blades 41 have no curvature in the radial direction.
- the grease filter element 30 is arranged in the lower region of the rotor blade 41, that is to say forms the lower part of the rotor blade 41.
- the odor filter element 31 is arranged in the upper region of the rotor blade 41, that is to say forms the upper part of the rotor blade.
- the lower edge of the grease filter element 30 is located in the illustrated embodiment in the immediate vicinity of the lower engagement guard 21 and the upper edge is held in the connecting element 33.
- the upper edge of the odor filter element 31 is located in the illustrated embodiment in the immediate vicinity of the upper mesh guard 21 and the lower edge is held in the connecting element 33.
- the length of the rotor blade is in FIG. 1 schematically indicated by the skeleton line L.
- the rotor hub 42 is driven or rotated by a motor (not shown). By the rotation of the rotor hub 42 and the rotor blades 41 are rotated with the rotor hub 42. As a result, the air entering the housing 2 via the inflow side A is set into a spiral movement. As a result, 2 pressure conditions are formed in the housing, in which there is a pressure difference between the two surfaces of a rotor blade 41. In particular, there is a lower pressure on the upper surface than on the lower surface of the rotor blades 41.
- the rotor blades 41 are at least partially formed by the filter elements 30, 31, and they are permeable to air, air can pass through the filter elements 30, 31 and thus through the rotor blades 41.
- the passage of the air through the filter elements 30, 31 is still supported by the existing pressure difference. By the passage of the air through the filter elements 30, 31 impurities are removed from the air.
- the length of the grease filter element 30 is greater than the length of the odor filter element 31, that is, the dividing line formed by the connecting element 33 is seen from the bottom of the extractor device from a height greater than half the height of the rotor and is also greater than half the length of the rotor blades.
- FIG. 2 a further embodiment of a rotor blade is shown, which instead of in FIG. 1 shown rotor blades can be used. Also in this embodiment of the rotor blade more than one, for example, three rotor blades are preferably provided on the rotor hub.
- the grease filter element 30 and the odor filter element 31 are held in a filter frame 32.
- the grease filter element 30 consists in the embodiment shown of expanded metal layers.
- the odor filter element 31 is an activated carbon filter.
- In the filter frame 32 is a dividing line along which the filter frame separates the odor filter element 31 from the grease filter element 30.
- FIG. 3 is the filter frame 32 of FIG. 2 without filter elements 30, 31 shown.
- support structures 34 can be seen in the form of support meshes with large mesh size.
- FIG. 4 the pressure conditions on the rotor blade 41 are shown schematically.
- the arrows schematically indicate flow vectors.
- a rotor blade 41 having an asymmetric structure.
- the length of the grease filter element 30 is greater than the length of the odor filter element 31.
- the dividing line between the grease filter element 30 and the odor filter element 31 is closer to the trailing edge of the rotor blade 41 than to the leading edge of the rotor blade 41.
- a solution can thus be created by means of which the functional production and optimization of the filter performance of an axial blower, which can also be referred to as fan, with porous rotor blades, which can also be referred to as blades, taking into account the delivery capacity of the fan / Blower is possible.
- a long, elongated rotor blade is used in the fume extractor, which may also be referred to as a turbomachine.
- the present invention has a number of advantages.
- a fume extractor in particular a fume extractor with an axial fan with air-permeable rotor blades, a functioning and optimal filter performance can be generated.
- filter rates of> 1.5 to 2 can be made possible. This means based on the delivery volume, which is similar or better to a normal air circulation hood, the extracted air is repeatedly sucked through the filter.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dunstabzugsvorrichtung mit mindestens einem Filterelement.
- Aus der
DE 10 2013 218 419 A1 ist eine Dunstabzugsvorrichtung bekannt, die ein Gebläse umfasst, das zumindest teilweise von einem Gehäuse umgeben ist und bei dem mindestens ein Filterelement zumindest einen Teil mindestens einer Gebläseschaufel des Gebläses bildet. Insbesondere wird in dieser Druckschrift eine Axialmaschine, die auch als Axialgebläse bezeichnet werden kann, mit luftdurchlässigen Schaufeln beschrieben. Das Filterelement kann sowohl Fettfilter als auch Geruchsfiltermaterial umfassen, wobei beispielsweise der Fettfilter mit einem Geruchsfiltermaterial, insbesondere Aktivkohle versetzt, benetzt oder anderweitig verbunden sein kann. Alternativ kann ein Geruchsfilterelement und ein Fettfilterelement in der Dunstabzugsvorrichtung vorgesehen sein. - Ein Nachteil der bekannten Dunstabzugsvorrichtung besteht darin, dass die Filterrate an dem Geruchsfilterelement und dem Fettfilterelement unterschiedlich sind.
- Die Strömung, die durch das Filterelement strömt, wird auch als Sekundärströmung oder Filtervolumenstrom bezeichnet. Als Fördervolumenstrom wird die von dem Gebläse erzeugte Hauptströmung bezeichnet. Als Filterrate wird das Verhältnis von Filtervolumenströmen zu dem Fördervolumenstrom bezeichnet.
- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher eine Dunstabzugsvorrichtung zu schaffen, bei der auf einfache Weise die Filterleistung der einzelnen Filterarten in der Dunstabzugsvorrichtung verbessert werden kann und insbesondere die Filterrate der verschiedenen Filterelemente angepasst werden kann.
- Die Aufgabe wird gelöst durch eine Dunstabzugsvorrichtung die ein Gehäuse und ein in dem Gehäuse angeordneten Rotor mit mindestens einer Rotorschaufel aufweist, die zumindest bereichsweise durch ein Filterelement gebildet ist. Die Dunstabzugsvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorschaufel zumindest ein Fettfilterelement und zumindest ein Geruchsfilterelement umfasst, die in axialer Richtung der Rotorschaufel zueinander benachbart liegen.
- Als Dunstabzugsvorrichtung wird erfindungsgemäß eine Vorrichtung bezeichnet, mittels derer zumindest ein Teil von Verunreinigungen aus Dünsten und Wrasen entfernt werden können. Dünste und Wrasen werden im Folgenden auch als verunreinigte Luft bezeichnet. Besonders bevorzugt werden mittels der erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung flüssige und partikelförmige Verunreinigungen sowie Geruchsstoffe aus den Dünsten und Wrasen entfernt. Erfindungsgemäß wird unter der Dunstabzugsvorrichtung die gesamte Vorrichtung verstanden, mittels derer die Verunreinigungen entfernt werden. Die Dunstabzugsvorrichtung kann in eine Dunstabzugshaube eingebaut werden oder als Dunstabzugshaube ausgestaltet sein.
- Die Dunstabzugsvorrichtung weist erfindungsgemäß mindestens ein Gehäuse und ein in dem Gehäuse angeordneten Rotor auf. Das Gehäuse und der Rotor werden zusammen auch als Gebläse bezeichnet. Besonders bevorzugt stellt das Gebläse ein Axialgebläse dar. Als Gehäuse wird erfindungsgemäß ein zumindest teilweise geschlossener Behälter zur Beeinflussung der Strömung in der Dunstabzugsvorrichtung bezeichnet. Das Gehäuse weist vorzugsweise eine zylindrische Form auf und ist an der Oberseite und der Unterseite offen. Die Oberseite wird auch als Reinluftseite und die Unterseite als Anströmseite bezeichnet. Insbesondere wird die zu reinigende Luft durch das Gebläse in einer Richtung parallel zu der Achse des Rotors, die auch als Rotornabe bezeichnet wird, bewegt. Das Gehäuse erstreckt sich vorzugsweise parallel zu der Rotornabe rotationssymmetrisch um diese herum. Hierdurch wird zum einen das radiale Austreten von Luft aus dem Gebläse verhindert und zum anderen wird die Luft zuverlässig in dem Gehäuse geführt.
- Richtungsangaben, wie oben und unten beziehen soweit nicht anders angegeben auf eine Dunstabzugsvorrichtung und deren Bauteile in dem montierten Zustand, in dem eine Seite, insbesondere die Unterseite der Dunstabzugsvorrichtung einem unter der Dunstabzugsvorrichtung befindlichen Kochfeld zugewandt ist.
- Der Rotor umfasst erfindungsgemäß mindestens eine Rotorschaufel. Die mindestens eine Rotorschaufel ist vorzugsweise an einer Rotornabe befestigt und erstreckt sich von der Rotornabe radial nach außen. Vorzugsweise sind mehrere Rotorschaufeln an der Rotornabe vorgesehen. Im Folgenden werden die Details der Rotorschaufeln anhand einer Rotorschaufel beschrieben. Vorzugsweise weisen die mehreren Rotorschaufeln dabei denselben Aufbau auf. Die mindestens eine Rotorschaufel ist erfindungsgemäß zumindest bereichsweise durch ein Filterelement gebildet. Die Filterelemente können hierbei in Halterungen oder an Verbindungselementen befestigt sein. Alternativ können die Filterelemente aber vorzugsweise in einem oder mehreren Rahmen gehalten werden.
- Die Dunstabzugsvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorschaufel zumindest ein Fettfilterelement und zumindest ein Geruchsfilterelement umfasst, die in axialer Richtung der Rotorschaufel zueinander benachbart liegen. Als Fettfilterelement wird ein Filterelement bezeichnet, das dazu ausgelegt ist flüssige Verunreinigungen, wie Fett und andere Flüssigkeiten aus der verunreinigten Luft auszufiltern. Hierzu weist das Fettfilterelement eine gewisse Versperrung auf, über die die Luft mehrfach umgelenkt wird. Hierbei treffen die schweren Partikel, insbesondere Fettpartikel auf das Filtermaterial auf und werden dort abgeschieden. Das Fettfilterelement kann beispielsweise aus einer oder mehreren Streckmetallfiltern bestehen. Es können aber auch andere nach dem Trägheitsprinzip funktionierende Fettfilterelemente verwendet werden. Das Geruchsfilterelement besteht vorzugsweise aus einem Material, an dem sich Geruchsstoffe abscheiden können oder an dem diese gebunden werden können. Das Geruchsfilterelement weist vorzugsweise Aktivkohle als Filtermaterial auf. Der Wrasen muss auf die Oberfläche des Filtermaterials, insbesondere der Aktivkohle auftreffen oder an dieser entlangströmen. Je nach strukturellem Aufbau, der Dichtigkeit oder der Korngröße der Aktivkohle bildet sich die Charakteristik des Druckverlustes an der das Geruchsfilterelement durchströmenden Luft anders aus.
- In der Regel sind die Druckverluste an dem Fettfilterelement und dem Geruchsfilterelement bei gleichen Anströmgeschwindigkeiten unterschiedlich. Insbesondere ist der Druckverlust an dem Geruchsfilterelement in der Regel höher als an dem Fettfilterelement, wobei die Differenz mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit größer wird. Durch die unterschiedlichen Druckverluste der Filtermedien des Fettfilterelementes und des Geruchsfilterelementes ergeben sich bei gleicher Filterteilung, das heißt bei einer gleichen Größe der Filterfläche der unterschiedlichen Filterelemente, unterschiedlich große Sekundärströmungen durch die Rotorschaufeln. Dies spiegelt sich in unterschiedlich guten Filterraten wider.
- Durch geeignete Geometrien des Gebläses und insbesondere der Rotorschaufel kann der Druck, der an der beziehungsweise den Rotorschaufeln anliegt, insbesondere im Abströmbereich des Gehäuses höher sein. Indem erfindungsgemäß das Fettfilterelement und das Geruchsfilterelement in axialer Richtung zueinander benachbart sind, kann die Geometrie des Gehäuses so eingestellt werden, dass in dem Bereich, in dem der Geruchsfilter liegt, gezielt ein höherer Druck an der Rotorschaufel anliegt.
- Somit kann durch die axial zueinander versetzte Anordnung von Geruchsfilterelement und Fettfilterelement die Filterrate an den einzelnen Filterelementen gezielt eingestellt werden.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind das Fettfilterelement zu der Schaufelvorderkante und das Geruchsfilterelement zu der Abströmkante der Rotorschaufel benachbart. Als Schaufelvorderkante wird das axiale Ende der Rotorschaufel bezeichnet, das der Anströmseite des Gehäuses, insbesondere der Unterseite des Gehäuses, im montierten Zustand der Dunstabzugsvorrichtung zugewandt ist. Als Abströmkante wird das gegenüberliegende axiale Ende der Rotorschaufel bezeichnet, das der Abströmseite und insbesondere der Oberseite des Gehäuses im montierten Zustand der Dunstabzugsvorrichtung zugewandt ist. Das Fettfilterelement ist somit im unteren Bereich der Rotorschaufel angeordnet und Dünste und Wrasen werden zuerst durch diese Fettfilterelemente geleitet. Hierdurch wird die verunreinigte Luft von Fett und anderen flüssigen Verunreinigungen befreit, bevor diese zu dem Geruchsfilterelement gelangt. Somit kann eine Verschmutzung, insbesondere ein Zusetzen des in axialer Richtung nach oben versetzten Geruchsfilterelementes durch Fett oder andere flüssige Verunreinigungen verhindert werden.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist die Rotorschaufel ein Nabenverhältnis di/da im Bereich von 0,4 bis 0,6 auf. Der mögliche aufzubauende Totaldruck ist abhängig von der Umfangsgeschwindigkeit, das heißt Radius und Drehzahl. Wenn das Nabenverhältnis zu klein ist, das heißt der Innendurchmesser klein ist, ist die Umfangsgeschwindigkeit auch sehr klein und es wird nicht genug Druck aufgebaut. Durch die Verwendung einer Rotorschaufel mit einem solchen Nabenverhältnis, das durch den Durchmesser der Rotornabe und damit dem Innendurchmesser der Rotorschaufel zu dem Außendurchmesser des Rotors definiert ist, kann ein hinreichend hoher Totaldruck in der Strömungsmaschine aufgebaut werden. Hinreichend bezeichnet den notwendigen statischen Druck über die Rotorschaufel und Ihre Filtermedien, um die Sekundärströmung beziehungsweise den Filtervolumenstrom zuverlässig zu etablieren. Hierdurch kann auch die Sekundärströmung beziehungsweise der Filtervolumenstrom zuverlässig etabliert werden.
- Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist weist der Rotor vorzugsweise ein Verhältnis der Länge der Rotorschaufel zu dem Außendurchmesser des Rotors von größer 1 auf. Unter Länge der Rotorschaufel wird insbesondere die Länge der Mittellinie der Rotorschaufel in axialer Richtung, die auch als Skelettlinie bezeichnet werden kann, verstanden. Diese Länge kann größer als die Höhe der Rotorschaufel, das heißt deren axialen Abmessung.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform stellt die mindestens eine Rotorschaufel eine verwundene Schaufel dar. Als verwundene Schaufel wird insbesondere eine Schaufel verstanden, die sich spiralförmig um die Rotornabe erstreckt. Die Anlagefläche der Schaufel an der Rotorachse stellt daher eine Spiralform oder einen Teil einer Spirale dar. Die Rotorschaufel kann sich bei dieser Ausführungsform in radialer Richtung gerade von der Rotorachse aus erstrecken. Durch die verwundene Form der Rotorschaufel kann zum einen eine Verwirbelung der anströmenden Luft um die Rotorachse bewirkt werden. Zum anderen wird das Durchtreten von Luft durch die Rotorschaufel, insbesondere durch die Filterelemente in der Rotorschaufel, bei dieser Form der Rotorschaufel begünstigt.
- Die Rotorschaufel kann erfindungsgemäß somit eine axiale Krümmung aufweisen. Zusätzlich oder alternativ kann die Rotorschaufel auch eine radiale Krümmung aufweisen. Als radiale Krümmung wird hierbei eine Krümmung der Schaufel in der radialen Richtung bezeichnet. Durch eine zusätzliche radiale Krümmung kann die Anströmung der Rotorschaufel weiter unterstützt werden.
- Bei einer Rotorschaufel, die eine axiale Krümmung aufweist, ist die Länge der Mittellinie der Rotorschaufel größer als die axiale Höhe der Rotorschaufel.
- Durch das Verhältnis der Länge der Rotorschaufel zu dem Außendurchmesser des Rotors, das vorzugsweise größer 1 ist, ist die Länge der Rotorschaufel groß. Durch eine große Länge der Rotorschaufeln werden die Schaufeloberfläche und damit auch die Oberfläche der Filterelemente vergrößert. Damit ist die erforderliche Geschwindigkeit, mit der die Luft durch die Filterelemente hindurchtreten muss, verringert. Besonders bevorzugt liegt das Verhältnis der Länge der Rotorschaufel zu dem Außendurchmesser des Rotors im Bereich von 1,2 bis 1,5.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der Reaktionsgrad der Schaufel ausgedrückt durch das Verhältnis der statischen Druckerhöhung zur Totaldruckerhöhung in dem Gebläse größer 80%. Als statischer Druck wird hierbei die Druckdifferenz von Saug- zu Druckseite der Rotorschaufel und damit über das Filterelement verstanden. Der Totaldruck ist die Summe aus statischem Druck und dynamischen Druck. Durch einen hohen Reaktionsgrad wird erreicht, dass die Druckdifferenz an der Schaufel möglichst groß wird, um viel Medium durch das Filterelement zu drücken.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Länge des Fettfilterelementes größer als die Länge des Geruchsfilterelementes. Als Länge des Filterelementes wird die Abmessung des jeweiligen Filterelementes entlang der Skelettlinie der Rotorschaufel verstanden. Somit wird ein größerer Teil der Rotorschaufel durch das Fettfilterelement gebildet. Da aber bei der erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung durch geeignete Wahl der geometrischen Abmessungen und des Reaktionsgrades im Bereich der Abströmseite des Gehäuses ein größerer Druck herrschen kann, kann dennoch eine ausreichende Filterung von Geruchsstoffen gewährleistet werden, obwohl die Fläche, die der Geruchsfilter abdeckt, kleiner ist als die Fläche, die durch das Fettfilterelement abgedeckt ist.
- Gemäß einer Ausführungsform liegt die Trennlinie zwischen Fettfilterelement und Geruchsfilterelement im Bereich von 55 bis 70% der Länge der Rotorschaufel.
- Gemäß einer Ausführungsform sind das Fettfilterelement und das Geruchsfilterelement in einem gemeinsamen Rahmen gehalten. Hierdurch vereinfacht sich der gesamte Aufbau der Dunstabzugsvorrichtung. Der Rahmen kann die Filterelemente an deren Rändern umgeben. Es liegt aber auch im Sinne der Erfindung, dass in dem Rahmen Stützstrukturen für die jeweiligen Filterelemente vorgesehen sind. Hierdurch kann die Form der Rotorschaufel auch bei Verwendung von forminstabilen Filtermaterial, beispielsweise von körniger Aktivkohle zuverlässig erzeugt und auch bei Betrieb der Dunstabzugsvorrichtung aufrechterhalten werden.
- Die Erfindung wird im Folgenden erneut unter Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren beschrieben. Es zeigen:
- Figur 1:
- eine schematische Perspektivansicht einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung;
- Figur 2:
- eine schematische Ansicht einer Ausführungsform einer Rotorschaufel der Dunstabzugsvorrichtung;
- Figur 3:
- eine schematische Ansicht der Ausführungsform der Rotorschaufel ohne Filterelemente; und
- Figur 4:
- eine schematische Darstellung der Strömungen an einer Rotorschaufel.
- In
Figur 1 ist eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung 1 gezeigt. Die Dunstabzugsvorrichtung 1 umfasst in der dargestellten Ausführungsform ein Gehäuse 2 und einen Rotor 40. Das Gehäuse 2 bildet zusammen mit dem Rotor 40 das Gebläse 4. Das Gehäuse 2 stellt ein zylindrisches Gehäuse dar. Das Gehäuse 2 ist an dessen Oberseite und Unterseite offen. Das Gehäuse 2 wird von Luft, die die Dunstabzugsvorrichtung 1 in einer Hauptströmungsrichtung S von unten anströmt, durchströmt. Die Unterseite des Gehäuses 2 und damit der Dunstabzugsvorrichtung 1 wird daher als Anströmseite A bezeichnet und die Oberseite als Reinluftseite R. In der Oberseite und Unterseite des Gehäuses 2 ist jeweils ein Eingriffsschutzgitter 21 vorgesehen. Die Mantelfläche des Gehäuses 2 wird in der dargestellten Ausführungsform durch eine Gehäusewand 23, die einen Teil des Umfangs des Gehäuses 2 bildet, sowie einen Gehäuserahmen 20 und Türen 22 gebildet. In der dargestellten Ausführungsform sind zwei Türen 22 vorgesehen, die gegenüber der Gehäusewand 23 nach außen verschwenkt werden können. Das Gehäuse 2 ist inFigur 1 in einem geöffneten Zustand, in dem die Türen 22 nach außen verschwenkt sind, gezeigt. Erfindungsgemäß kann das Gehäuse 2 aber auch durch eine zylinderförmige Gehäusewand (nicht gezeigt) gebildet werden, in der keine Türen vorgesehen sind. - Im Inneren des Gehäuses 2 ist ein Rotor 40 vorgesehen. Bei der Ausführungsform in
Figur 1 ist der Rotor 40 vollständig in dem Gehäuse 2 aufgenommen. Der Rotor 40 besteht aus einer Rotornabe 42 sowie an der Rotornabe 42 befestigten Rotorschaufeln 41. In der Ansicht inFigur 1 sind drei der Rotorschaufeln 41 zu erkennen. Die Rotorschaufeln 41 bestehen in der dargestellten Ausführungsform jeweils aus einem Fettfilterelement 30 und einem Geruchsfilterelement 31, die über ein Verbindungselement 33 miteinander und mit der Rotornabe 42 verbunden sind. Die Rotorschaufeln 41 sind an der Rotornabe 40 so angebracht, dass diese einen Anstellwinkel α aufweisen. Dieser Winkel α stellt den Winkel dar, der zwischen der Fläche der Rotorschaufel 41 und Rotornabe 42 aufgespannt ist. - Jedes der Filterelemente 30, 31 weist in der dargestellten Ausführungsform eine verschlungene Form auf, dies bedeutet, dass das Filterelement 30 und das Filterelement 31 jeweils in deren Höhe, das heißt in axialer Richtung eine Krümmung aufweisen. In der dargestellten Ausführungsform weisen die Rotorschaufeln 41 in radialer Richtung keine Krümmung auf.
- Das Fettfilterelement 30 ist im unteren Bereich der Rotorschaufel 41 angeordnet, das heißt bildet den unteren Teil der Rotorschaufel 41. Das Geruchsfilterelement 31 ist im oberen Bereich der Rotorschaufel 41 angeordnet, das heißt bildet den oberen Teil der Rotorschaufel.
- Der untere Rand des Fettfilterelementes 30 liegt in der dargestellten Ausführungsform in unmittelbarer Nähe des unteren Eingriffsschutzgitters 21 und der obere Rand wird in dem Verbindungselement 33 gehalten. Der obere Rand des Geruchsfilterelementes 31 liegt in der dargestellten Ausführungsform in unmittelbarer Nähe des oberen Eingriffsschutzgitters 21 und der untere Rand wird in dem Verbindungselement 33 gehalten.
- Die Länge der Rotorschaufel ist in
Figur 1 schematisch durch die Skelettlinie L angedeutet - Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung 1 wird nun genauer beschrieben. Die Rotornabe 42 wird durch einen Motor (nicht gezeigt) angetrieben beziehungsweise rotiert. Durch die Drehung der Rotornabe 42 werden auch die Rotorschaufeln 41 mit der Rotornabe 42 gedreht. Hierdurch wird die über die Anströmseite A in das Gehäuse 2 eintretende Luft in eine spiralförmige Bewegung versetzt. Hierdurch bilden sich in dem Gehäuse 2 Druckverhältnisse aus, bei denen zwischen den beiden Flächen einer Rotorschaufel 41 eine Druckdifferenz besteht. Insbesondere liegt an der oberen Fläche ein geringerer Druck als an der unteren Fläche der Rotorschaufeln 41 vor. Da die Rotorschaufeln 41 zumindest bereichsweise durch die Filterelemente 30, 31 gebildet sind, und diese luftdurchlässig sind, kann Luft durch die Filterelemente 30, 31 und damit durch die Rotorschaufeln 41 durchtreten. Das Durchtreten der Luft durch die Filterelemente 30, 31 wird durch die bestehende Druckdifferenz noch unterstützt. Durch das Durchtreten der Luft durch die Filterelemente 30, 31 werden aus der Luft Verunreinigungen entfernt.
- Wie sich aus
Figur 1 ergibt, ist in der dargestellten Ausführungsform die Länge des Fettfilterelementes 30 größer als die Länge des Geruchsfilterelementes 31, das heißt die durch das Verbindungselement 33 gebildete Trennlinie liegt von der Unterseite der Dunstabzugsvorrichtung aus gesehen in einer Höhe die größer als die Hälfte der Höhe des Rotors und auch größer als die Hälfte der Länge der Rotorschaufeln ist. - In
Figur 2 ist eine weitere Ausführungsform einer Rotorschaufel gezeigt, die statt der inFigur 1 gezeigten Rotorschaufeln verwendet werden kann. Auch bei dieser Ausgestaltung der Rotorschaufel werden vorzugsweise mehr als eine, beispielsweise drei Rotorschaufeln an der Rotornabe vorgesehen. - Bei der Ausführungsform nach
Figur 2 sind das Fettfilterelement 30 und das Geruchsfilterelement 31 in einem Filterrahmen 32 gehalten. Dieser erstreckt sich in der gezeigten Ausführungsform um alle Ränder der jeweiligen Filterelemente 30, 31. Das Fettfilterelement 30 besteht in der gezeigten Ausführungsform aus Streckmetalllagen. Das Geruchsfilterelement 31 ist ein Aktivkohlefilter. In dem Filterrahmen 32 ist eine Trennlinie vorgesehen, entlang derer der Filterrahmen das Geruchsfilterelement 31 von dem Fettfilterelement 30 trennt. - In
Figur 3 ist der Filterrahmen 32 derFigur 2 ohne Filterelemente 30, 31 gezeigt. In dieser Ansicht sind Stützstrukturen 34 in Form von Stützgittern mit großer Maschenweite zu erkennen. - In
Figur 4 sind die Druckverhältnisse an der Rotorschaufel 41 schematisch gezeigt. Durch die Pfeile sind schematisch Strömungsvektoren angedeutet. In derFigur 4 ist eine Rotorschaufel 41 mit einem asymmetrischen Aufbau gezeigt. Insbesondere ist die Länge des Fettfilterelementes 30 größer der Länge des Geruchsfilterelementes 31. Die Trennlinie zwischen dem Fettfilterelement 30 und dem Geruchsfilterelement 31 liegt hierbei näher an der Abströmkante der Rotorschaufel 41 als an der Vorderkante der Rotorschaufel 41. Im Bereich des Geruchfilterelementes 31 liegt ein größerer Druck an der Rotorschaufel an als im Bereich des Fettfilterelementes. - Mit der vorliegenden Erfindung kann somit eine Lösung geschaffen werden, mittels derer die Funktionsherstellung und Optimierung der Filterleistung eines axialen Gebläses, das auch als Ventilator bezeichnet werden kann, mit porösen Rotorschaufeln, die auch als Schaufelblätter bezeichnet werden können, unter Berücksichtigung der Fördervolumenleistung des Ventilators/Gebläses möglich wird.
- Insbesondere wird bei der vorliegenden Erfindung eine lange, gestreckte Rotorschaufel in der Dunstabzugsvorrichtung, die auch als Strömungsmaschine bezeichnet werden kann, verwendet.
- Die vorliegende Erfindung weist eine Reihe von Vorteilen auf. Insbesondere kann in einer Dunstabzugsvorrichtung, insbesondere einer Dunstabzugsvorrichtung mit einem Axialgebläse mit luftdurchlässigen Rotorschaufeln eine funktionierende und optimale Filterleistung erzeugt werden.
- Durch die beschriebene Erfindung können Filterraten von > 1,5 bis 2 ermöglicht werden. Das bedeutet bezogen auf das Fördervolumen, welches ähnlich oder besser einer normalen Umlufthaube ist, wird die geförderte Luft mehrfach durch die Filter gesaugt.
- Dieser Vorgang in der genannten axialen Bauform ist wesentlich energieeffizienter als bei einem konventionellen Dunstabzug.
-
- 1
- Dunstabzugsvorrichtung
- 2
- Gehäuse
- 20
- Gehäuserahmen
- 21
- Eingriffschutzgitter
- 22
- Türe
- 23
- Gehäusewand
- 30
- Fettfilterelement
- 31
- Geruchsfilterelement
- 32
- Filterrahmen
- 33
- Verbindungselement
- 34
- Stützstruktur
- 4
- Gebläse
- 40
- Rotor
- 41
- Rotorschaufel
- 42
- Rotornabe
- α
- Anstellwinkel
- S
- Hauptströmungsrichtung
- A
- Anströmseite
- R
- Reinluftseite
- L
- Skelettlinie
- T
- Trennlinie
Claims (9)
- Dunstabzugsvorrichtung, die ein Gehäuse (2) und ein in dem Gehäuse (2) angeordneten Rotor (4) mit mindestens einer Rotorschaufel (41) aufweist, die zumindest bereichsweise durch ein Filterelement (30, 31) gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorschaufel (41) zumindest ein Fettfilterelement (30) und zumindest ein Geruchsfilterelement (31) umfasst, die in axialer Richtung der Rotorschaufel (41) zueinander benachbart liegen.
- Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fettfilterelement (30) zu der Schaufelvorderkante und das Geruchsfilterelement (31) zu der Abströmkante der Rotorschaufel (41) benachbart sind.
- Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorschaufel (41) ein Nabenverhältnis di/da im Bereich von 0,4 bis 0,6 aufweist.
- Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (4) ein Verhältnis der Länge der Rotorschaufel (41) zu dem Außendurchmesser des Rotors (4) von größer 1, vorzugsweise im Bereich von 1,2 bis 1,5, aufweist.
- Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Reaktionsgrad der Rotorschaufel (41) ausgedrückt durch das Verhältnis der statischen Druckerhöhung zur Totaldruckerhöhung in dem Gehäuse (2) größer 80% ist.
- Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge des Fettfilterelementes (30) größer ist als die Länge des Geruchsfilterelementes (31) und vorzugsweise die Trennlinie (T) zwischen Fettfilterelement (30) und Geruchsfilterelement (31) im Bereich von 55 bis 70% der Länge der Rotorschaufel (41) liegt.
- Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Fettfilterelement (30) und das Geruchsfilterelement (31) in einem gemeinsamen Filterrahmen (33) gehalten sind.
- Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Fettfilterelement (30) ein Streckmetallfilterelement darstellt.
- Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Geruchsfilterelement (31) ein Aktivkohlefilterelement darstellt.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102017201906.9A DE102017201906B4 (de) | 2017-02-07 | 2017-02-07 | Dunstabzugsvorrichtung mit Filterelement |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP3358260A1 true EP3358260A1 (de) | 2018-08-08 |
| EP3358260B1 EP3358260B1 (de) | 2020-07-29 |
Family
ID=60997366
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP18151870.5A Active EP3358260B1 (de) | 2017-02-07 | 2018-01-16 | Dunstabzugsvorrichtung mit filterelement |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP3358260B1 (de) |
| DE (1) | DE102017201906B4 (de) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114307442A (zh) * | 2020-09-28 | 2022-04-12 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 过滤装置及包含该过滤装置的吸油烟机和集成灶 |
| EP4086523A1 (de) * | 2021-05-04 | 2022-11-09 | Electrolux Appliances Aktiebolag | Trennungs- und/oder filtrierungsvorrichtung und extraktionsvorrichtung |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20140028651A (ko) * | 2012-08-30 | 2014-03-10 | (주)신조로스타 | 육류 구이기용 집진기 |
| DE102012022572A1 (de) * | 2012-11-20 | 2014-05-22 | minEnergy GmbH | Dunstabzugshaube |
| DE102013218419A1 (de) | 2013-09-13 | 2015-03-19 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Dunstabzugsvorrichtung |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1204454B1 (de) * | 1999-08-04 | 2005-03-16 | 3M Innovative Properties Company | Bewegliche filtereinrichtung |
-
2017
- 2017-02-07 DE DE102017201906.9A patent/DE102017201906B4/de not_active Expired - Fee Related
-
2018
- 2018-01-16 EP EP18151870.5A patent/EP3358260B1/de active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20140028651A (ko) * | 2012-08-30 | 2014-03-10 | (주)신조로스타 | 육류 구이기용 집진기 |
| DE102012022572A1 (de) * | 2012-11-20 | 2014-05-22 | minEnergy GmbH | Dunstabzugshaube |
| DE102013218419A1 (de) | 2013-09-13 | 2015-03-19 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Dunstabzugsvorrichtung |
| EP2857758A1 (de) * | 2013-09-13 | 2015-04-08 | BSH Hausgeräte GmbH | Dunstabzugsvorrichtung |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114307442A (zh) * | 2020-09-28 | 2022-04-12 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 过滤装置及包含该过滤装置的吸油烟机和集成灶 |
| EP4086523A1 (de) * | 2021-05-04 | 2022-11-09 | Electrolux Appliances Aktiebolag | Trennungs- und/oder filtrierungsvorrichtung und extraktionsvorrichtung |
| WO2022233570A1 (en) * | 2021-05-04 | 2022-11-10 | Electrolux Appliances Aktiebolag | Separation and/or filtering device and extraction device |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE102017201906A1 (de) | 2018-08-09 |
| EP3358260B1 (de) | 2020-07-29 |
| DE102017201906B4 (de) | 2020-12-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1062047B1 (de) | Zyklonabscheider | |
| WO2013092182A1 (de) | Fliehkraftabscheider und filteranordnung mit solchen fliehkraftabscheider | |
| EP3117904B1 (de) | Abscheidevorrichtung für teilchen aus einem fluidstrom | |
| DE102011016893B4 (de) | Ölabscheider zur Abscheidung wenigstens von Öl aus einem Aerosol | |
| WO2013092315A1 (de) | Fliehkraftabscheider und filteranordnung mit solchen fliehkraftabscheider | |
| DE1802909A1 (de) | Reinigungsvorrichtung fuer stroemende Medien | |
| EP2020485A2 (de) | Ölnebelabscheider einer Brennkraftmaschine | |
| DE102012100438A1 (de) | Abscheider für Flüssigkeitströpfchen aus einem Aerosol | |
| DE102018211809A1 (de) | Gehäuse für einen Ventilator und Ventilator | |
| EP3743191B1 (de) | Filtereinrichtung mit einem filterelement in einem filtergehäuse | |
| EP2857758B1 (de) | Dunstabzugsvorrichtung | |
| WO2014079568A2 (de) | Dunstabzugshaube | |
| DE10338770B4 (de) | Zentrifugalabscheider und Verfahren zur Reinigung eines Fluidstromes | |
| DE102012022572A1 (de) | Dunstabzugshaube | |
| EP3358260B1 (de) | Dunstabzugsvorrichtung mit filterelement | |
| EP1645320A1 (de) | Zentrifugalabscheider | |
| WO2019145133A1 (de) | Filtergehäuse für eine filtereinrichtung | |
| DE102010063843A1 (de) | Dunstabzugshaube und Verfahren zum Abscheiden von Aerosolen | |
| WO2003013693A1 (de) | Filtereinrichtung für eine dunstabzugshaube | |
| EP3743190B1 (de) | Filterelement, insbesondere zur gasfiltration | |
| DE102017201331A1 (de) | Gebläse für Dunstabzugsvorrichtung und Dunstabzugsvorrichtung | |
| EP1499416B1 (de) | Filtervorrichtung mit integrierter zentrifugalabscheidung | |
| WO2018158260A1 (de) | Lüfterrad | |
| DE102016103719B4 (de) | Vorrichtung zur Fluidführung | |
| EP3358261B1 (de) | Dunstabzugsvorrichtung mit geruchsfilter und verfahren zum regenerieren von geruchsfiltern |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: BA ME |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20190208 |
|
| RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS |
|
| 17Q | First examination report despatched |
Effective date: 20191023 |
|
| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED |
|
| INTG | Intention to grant announced |
Effective date: 20200313 |
|
| GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: EP |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: AT Ref legal event code: REF Ref document number: 1296243 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20200815 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: IE Ref legal event code: FG4D Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R096 Ref document number: 502018001966 Country of ref document: DE |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: LT Ref legal event code: MG4D |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: NL Ref legal event code: MP Effective date: 20200729 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: PT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20201130 Ref country code: HR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: GR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20201030 Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: LT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: BG Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20201029 Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: NO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20201029 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20201129 Ref country code: RS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: LV Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: PL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: NL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: EE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: CZ Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: DK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: RO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: SM Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R097 Ref document number: 502018001966 Country of ref document: DE |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 |
|
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 |
|
| 26N | No opposition filed |
Effective date: 20210430 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MC Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: SI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PL |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LU Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20210116 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: BE Ref legal event code: MM Effective date: 20210131 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20210131 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LI Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20210131 Ref country code: CH Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20210131 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20210116 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: BE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20210131 |
|
| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20220116 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20220116 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CY Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: HU Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO Effective date: 20180116 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: AT Ref legal event code: MM01 Ref document number: 1296243 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20230116 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20230116 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20230116 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: TR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200729 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20260131 Year of fee payment: 9 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Payment date: 20260410 Year of fee payment: 5 |