EP3434166B1 - Reinigungsgerät mit datenerfassungseinheit - Google Patents

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EP3434166B1
EP3434166B1 EP17183758.6A EP17183758A EP3434166B1 EP 3434166 B1 EP3434166 B1 EP 3434166B1 EP 17183758 A EP17183758 A EP 17183758A EP 3434166 B1 EP3434166 B1 EP 3434166B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cleaning
data
cleaning device
autonomous
unit
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.)
Active
Application number
EP17183758.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3434166A1 (de
Inventor
Dirk Salmon
Robert Auer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Vermop Salmon GmbH
Original Assignee
Vermop Salmon GmbH
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=59485261&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EP3434166(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Vermop Salmon GmbH filed Critical Vermop Salmon GmbH
Priority to ES17183758T priority Critical patent/ES2882062T3/es
Priority to PL17183758T priority patent/PL3434166T3/pl
Priority to DK17183758.6T priority patent/DK3434166T3/da
Priority to HUE17183758A priority patent/HUE055637T2/hu
Priority to EP17183758.6A priority patent/EP3434166B1/de
Publication of EP3434166A1 publication Critical patent/EP3434166A1/de
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Publication of EP3434166B1 publication Critical patent/EP3434166B1/de
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L13/00Implements for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L13/10Scrubbing; Scouring; Cleaning; Polishing
    • A47L13/50Auxiliary implements
    • A47L13/51Storing of cleaning tools, e.g. containers therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/28Installation of the electric equipment, e.g. adaptation or attachment to the suction cleaner; Controlling suction cleaners by electric means
    • A47L9/2857User input or output elements for control, e.g. buttons, switches or displays

Definitions

  • the invention relates to a cleaning system comprising a cleaning device with a data acquisition unit.
  • One aspect is from the EP 3095370 A1 previously known by proposing to equip mobile cleaning devices with motion sensors in order to be able to train correct movement sequences on the one hand, but also to determine the position of cleaning devices in an object to be cleaned on the other hand.
  • the invention is based on the object of developing a cleaning system comprising a cleaning device with which the targeted planning of cleaning processes can be carried out more efficiently.
  • the cleaning system comprises at least one autonomous unit, comprising a signal transmitter, a microchip and preferably a sensor system.
  • a cleaning device for an object to be cleaned comprises a receiving device which is suitable for exchanging data in close proximity with the autonomous unit permanently installed in the object to be cleaned and for receiving data from the autonomous unit.
  • the cleaning device comprises a data acquisition unit that is suitable for acquiring the data received by the receiving device and feeding it to a data processing unit in a suitable form, the data processing unit comprising evaluation software for processing the data fed in.
  • the cleaning device comprises an output unit which is in information connection with the data processing unit and is adapted to output information and / or instructions to the user of the cleaning device.
  • the cleaning system is thus specially designed to collect and evaluate data from autonomous units permanently installed in the object to be cleaned and to output information based thereon to the user of the cleaning device.
  • the autonomous units include signal transmitters, a microchip and preferably a sensor system. If the cleaning device is in the vicinity of a signal transmitter, data can be sent to the cleaning device in the form of a signal transmitter from the autonomous unit permanently installed in the object.
  • the term “close range” can correspond to the standardized framework conditions of a near field communication (NFC), but is not limited to these standardized framework conditions. It is crucial that the cleaning device, as soon as it comes within range of the signaling device, either push notifications from the signaling device can receive or retrieve information from the autonomous unit, which can be recorded and evaluated in the cleaning device.
  • the evaluation software for processing the supplied data is stored in any form in a permanent or volatile memory of the data processing unit and is preferably tailored to the object to be cleaned. In this way, an individual and optimized process planning can be carried out for an object to be cleaned, whereby customer-specific requirements can be stored in the evaluation software.
  • Autonomous units without sensors can be used, for example, to determine the position of the cleaning device in the object to be cleaned.
  • the cleaning device itself must again communicate with a central control device via which the position different cleaning devices can be detected in the object to be cleaned.
  • Autonomous units with a sensor system are used to detect a movement or actuation of certain elements in the object to be cleaned.
  • the autonomous units are attached to selected elements in the object to be cleaned in order to be able to provide relevant data for planning the cleaning.
  • An example of this is the number of times a soap dispenser is actuated, from which it can be determined when the supply of cleaning fluid contained in the soap dispenser is running out. If the cleaning device, which is preferably a cleaning trolley, comes within range of the autonomous unit with motion sensor permanently installed on the soap dispenser, data is automatically exchanged with the receiving device of the cleaning device, and the data acquisition unit forwards the number of actuations to a data processing unit in its evaluation software the number of times the soap dispenser has been operated after the supply of cleaning fluid is used up is stored.
  • the output unit sends the instructions to the user of the cleaning trolley so that the user can refill the soap dispenser, whereupon the autonomous unit again is returned to the original state via a reset function when the storage container is completely full.
  • the reset function can be done in different ways. On the one hand, it is possible for the user to activate a reset function directly on the autonomous unit. In addition, it is also possible for the cleaning device to be provided with an input device which is used for data input by the user.
  • the cleaning system further comprises a personal digital assistant that is carried by the user and that exchanges data is in data exchange with the cleaning device and optionally also in data exchange with the autonomous unit, in order to carry out the system reset after appropriate input by the user that the handling instruction has been carried out.
  • the sensor system in the form of motion sensors can, however, also be attached to doors and, in particular, door handles in order to identify rooms that have not been entered. These can be meeting rooms in the office area but also sick rooms in a hospital that have been unoccupied for a certain period of time. By omitting cleaning activities or increasing the cleaning frequency in areas where immediate cleaning is not required, the entire cleaning task can be further optimized.
  • system with motion sensors can also be used to provide a customer with evidence of the amount of consumables, such as cleaning fluid or tissue wipes.
  • the cleaning device is a cleaning trolley.
  • a cleaning trolley is moved through the object to be cleaned by the cleaning staff and thus automatically comes within range of the autonomous units in order to be able to exchange data with them.
  • it makes sense to arrange the output unit in the immediate vicinity of the user so that the cleaning person can use the output unit after receiving the information communicated information and / or instructions can access the necessary cleaning utensils and operating materials that are carried with the cleaning trolley.
  • the output unit preferably comprises a display which is preferably designed as a touchscreen and is thus at the same time an input device for data input by the user.
  • the receiving device is additionally set up to enter into data exchange with further autonomous units and to receive data from them, the further autonomous units comprising a cleaning device.
  • a cleaning trolley can have the receiving device, data acquisition unit, data processing unit and output unit and can communicate both with autonomous units permanently installed in the object to be cleaned and with further autonomous units, of which at least one is a cleaning unit is.
  • the cleaning device can be, for example, a mop or a vacuum cleaner, but also another cleaning trolley, so that different cleaning trolleys can also communicate with one another.
  • the further autonomous unit can also be a central control unit which is superordinate to individual cleaning devices and which, for example, transmits changed operational plans to the cleaning device.
  • the receiving device that only exchanges data via near-field communication with the autonomous units permanently installed in the object to be cleaned, data exchange over further distances can also be provided.
  • the possible communication with a central control unit is used to ensure that a cleaning worker receives the information to carry certain required materials on the cleaning trolley or to receive weather data that may make it necessary to change the cleaning schedule at short notice.
  • the further autonomous unit is a mop or a vacuum cleaner
  • it can be recorded and determined in the area of the data processing unit by means of the evaluation software over which period and in which area of the building the respective cleaning devices were in use. In this way, the cleaning service provider can prove to the client that the commissioned cleaning tasks have been carried out properly.
  • the data processing unit preferably comprises a data memory for storing the supplied data.
  • data can be stored that go beyond those data that are required for the cleaning task currently to be performed.
  • This data can, for example, contain the data of a large number of previous cleaning activities, so that statistical evaluations are possible on the basis of the data, with the aid of which the cleaning activities can be optimized. For example, it can be recorded by how much the cleaning frequency in the entrance area to the street increases if there is an increased amount of dirt from the outside into the object to be cleaned in winter due to the obligation to litter.
  • autonomous units with sensors it can also be recognized that certain parts of the building are less frequented and the cleaning cycles are adjusted accordingly.
  • the data stored in the data memory can either be evaluated in the data processing unit of the cleaning device or read out by a central evaluation unit via a preferably provided data interface for the transmission of data to an external reading device and evaluated there.
  • the data are preferably transmitted wirelessly between the cleaning device and an external reading device.
  • the evaluation software accesses work plans electronically stored in a data memory of the cleaning device.
  • the work plans are preferably programmable and thus adaptable to changing requirement profiles and the object to be cleaned.
  • the cleaning system there is a plurality of signal transmitters which establish a wireless connection with the cleaning device when the cleaning device is within range of the signal transmitter of an autonomous unit.
  • the autonomous units send, for example, push notifications to the cleaning device via the signal transmitter after a wireless connection has been established after an authentication routine.
  • the user of the cleaning device can receive information via the output unit which relates to those autonomous units which are permanently installed in the object and which are located in the vicinity of the user.
  • the user can be informed about precisely those cleaning tasks or the instruction not to carry out normal cleaning tasks.
  • the instructions Due to the near-field communication, the instructions relate to cleaning tasks that are not only the responsibility of the user, but also in the immediate vicinity of the location of the cleaning device, which is usually the cleaning trolley.
  • the number of movements or actuations that are transmitted by the autonomous units is preferably transmitted detected by the sensors and counted up until a suitable reset command is received. Therefore, the movements or actuations recorded and added up with the help of the sensors must be stored in the autonomous units until the cleaning device comes within range of the autonomous unit, a data connection has been established and the stored number is sent to the receiving device of the cleaning device.
  • the actuation detected by the sensor system can be both mechanical and electrical in nature. Individual events can be recorded, for example the mechanical swing open of a door, the switching on or off of a light in a certain room or the actuation of a toilet flush.
  • it can also be integrated over time, such as the flow of water through a drinking water dispenser or the length of time over which a room air conditioner is operated in order to determine the right time in the data processing unit for maintenance work, such as replacing a drinking water cartridge or an air filter in the air conditioner can.
  • the sensor system preferably detects a movement or actuation above a specific trigger threshold.
  • the trigger threshold must be defined individually.
  • the autonomous units are attached to selected objects that can provide relevant data for planning the cleaning. Then, based on learned profiles, the sensor system interprets only those profiles as trigger events that are similar to the learned profile.
  • the simplest case is a force that can be detected on doors, cabinet doors, toilet lids, soap dispensers or towel dispensers as soon as they are above a predefined trigger threshold.
  • the autonomous units can preferably be stuck onto an object. That way it can Cleaning system can be installed in the simplest way possible and without interfering with the existing infrastructure. Simply sticking it on means that there is no mechanical or electrical interference with the object.
  • the cleaning system comprises at least one further, second cleaning device that collects data as a mobile, autonomous unit.
  • the second cleaning devices are cleaning devices carried by the user, such as a mop holder or vacuum cleaner. Since the second cleaning devices collect and accumulate data as a mobile, autonomous unit, the cleaning device can call up the data from the at least one second cleaning device via the receiving device and in this way determine whether and how often the second cleaning device was in motion.
  • the cleaning device according to the invention can also be coupled with personal digital assistants (PDAs) of the individual users so that they do not have to carry the cleaning trolley into all areas of the building and can still receive information and / or instructions.
  • PDAs personal digital assistants
  • the PDAs can also be used to confirm the execution of the activity via a touchpad provided on the PDA after certain activities have been carried out. Since every user has a personalized PDA with them, an association between the cleaning devices and the users can take place in this way, but it can also be determined which user confirms the correct execution of a specific cleaning task.
  • the autonomous units or at least one of the autonomous units can be a beacon, tracker or fitness tracker.
  • These technologies are already well known and standardized and are characterized by low power consumption.
  • the energy supply of the autonomous Units are essentially made using batteries, which rarely need to be replaced due to their low energy consumption.
  • the energy transfer should also take place with low energy, whereby the Bluetooth Low Energy (BLE) technology can be used, which works very energy-efficiently.
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • other possible standards are also possible, such as, for example, Bluetooth Smart technology or communication with passive components, such as passive HF RFID tags, which are also frequently used and standardized.
  • a cleaning trolley 12 is shown schematically, which represents the cleaning device for an object to be cleaned, carries various other cleaning devices and is moved by a user through the object to be cleaned.
  • a computer unit 14 which comprises a receiving device 16, a data acquisition unit 18, a data processing unit 20 and an output unit configured in the form of a display.
  • the autonomous unit which is permanently installed in the object to be cleaned, is designed in the present case as a towel dispenser, which is an electronic component 32, which can come into contact and communicate with the receiving device 16 of the cleaning trolley via a near-field communication 34.
  • the electronic component 32 is in turn functionally coupled to the operation of the towel dispenser within the towel dispenser 30 by, for example, counting the number of actuations that can be transmitted to the cleaning trolley via the near-field communication.
  • the number of actuations recorded by the receiving device 16 in the present exemplary embodiment is fed to the data recording device 18 and, in turn, to the data processing unit 20.
  • the data processing unit 20 a comparison can be made with the information stored therein, after how many actuations the paper supply in the towel dispenser 30 is to be refilled.
  • the user can be informed via the output unit 22 whether and when this is likely to be the case. In this case, the user could decide for himself whether a refilling of the paper stack or a new paper roll is necessary before the next cleaning cycle.
  • the data processing unit can also output specific handling instructions via the output unit 22, which give instructions to the user and leave no room for discretion in assessing the situation.
  • a touchpad is suitable for this, which enables both the function of the output unit 22 and the receipt of inputs by the user.
  • the electronic component 32 can preferably be a beacon, which in turn contains software that records the vibration of the towel dispenser housing by means of acceleration sensors (not shown) and uses a comparison pattern to determine whether this is an actuation of the towel dispenser. The value is saved in the beacon and, as described above, can be transmitted to the cleaning trolley for further evaluation.
  • the comparison samples must be created for each autonomous unit permanently installed in the building and the electronic components, such as the beacon described above, must be attached to a suitable location.
  • the advantage of a beacon is that no structural changes to the towel dispenser or any other autonomous unit are required.
  • a beacon can also be attached to a door, which makes it possible to record how often the door has been operated, from which conclusions can be drawn about the use of washrooms or conference rooms.
  • Fig. 2 there is another autonomous unit 40 in the form of a mop 42, which is moved by a schematically illustrated user.
  • an electronic component 32 preferably designed as a beacon, which includes sensors and integrated software.
  • the beacon uses the sensors and software to determine whether it is moving or not.
  • the computer unit 14 in the cleaning trolley 12 evaluates this information and can thus determine how long the autonomous unit 40 has been used.
  • the computer unit 14 In the case of autonomous cleaning devices that are either in use or are carried along with the cleaning trolley 12, the computer unit 14 must, however, be able to differentiate whether the autonomous unit itself is in motion or is merely moved together with the car. This comparison can be done in different ways. In the most general case, there is an additional movement sensor 46 on the cleaning trolley 12. As soon as a movement pattern is transmitted to the computer unit 14 via the beacon 32, which corresponds to the movement pattern detected by the movement sensor 46, this movement of the mop 42 is masked out because it is not in the Cleaning insert was located. Another possibility in the case of certain cleaning devices is to identify the special cleaning patterns of these cleaning devices. For example, another movement sensor can be located on the handle of a mop at a distance from the electronic component 32 and typical handling of a mop can be identified from the relative movement of the two movement sensors and differentiated from transport in a cleaning trolley.
  • the overall concept explained on the basis of simple exemplary embodiments can be as complex as desired with a corresponding number of sensors, evaluation tools and data stored in a memory of the computer unit.
  • the cleaning staff can have the area to be cleaned displayed in a 3D view and the fastest route to the next cleaning location can be shown using indoor navigation.
  • a quick overview can be used to show which rooms have yet to be cleaned or which have already been completed, or which rooms cannot be cleaned due to a lack of occupancy. This can be, for example, meeting rooms that have not been occupied since the last cleaning, as can be determined by calling up the actuation of doors.
  • the evaluated data can also be used in the context of continuously performed cleaning processes to optimize cleaning processes and to reconfigure them for the individual users.
  • fault messages can be recorded so that the building management is informed about the cleaning staff, who are in all parts of the building as part of the cleaning processes, record fault messages and enter them into the system, which are automatically transferred to a central system when certain data communication nodes are approached be fed in.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electric Vacuum Cleaner (AREA)
  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Description

    Gebiet der Erfindung
  • Die Erfindung betrifft ein Reinigungssystem umfassend ein Reinigungsgerät mit Datenerfassungseinheit.
  • Stand der Technik
  • Im professionellen Reinigungsbereich werden Fragen der Logistik, Ablaufplanung und Objektkontrolle immer wichtiger. Durch eine gezielte Ablaufplanung sollen Reinigungsabläufe effizienter durchgeführt werden.
  • Ein Teilaspekt ist aus der EP 3095370 A1 vorbekannt, indem vorgeschlagen wird, mobile Reinigungsgeräte mit Bewegungssensoren auszustatten, um einerseits korrekte Bewegungsabläufe trainieren zu können, andererseits aber auch die Position von Reinigungsgeräten in einem zu reinigenden Objekt zu bestimmen.
  • Es besteht zunehmend der Wunsch nach einem Reinigungssystem, das sich in ein integriertes Reinigungskonzept einbinden lässt, um den Reinigungsablauf effizienter planen und durchführen zu können.
  • Gegenstand der Erfindung
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Reinigungssystem umfassend ein Reinigungsgerät zu entwickeln, mit dem die gezielte Ablaufplanung von Reinigungsabläufen effizienter durchführbar ist.
  • Diese Aufgabe wird durch ein Reinigungssystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen folgen aus den übrigen Ansprüchen.
  • Das erfindungsgemäße Reinigungssystem umfasst mindestens eine autonome Einheit, umfassend einen Signalgeber, einen Mikrochip sowie bevorzugt eine Sensorik.
    sowie ein Reinigungsgerät für ein zu reinigendes Objekt umfasst eine Empfangseinrichtung, die geeignet ist, um im Nahbereich mit der in dem zu reinigenden Objekt fest installierten, autonomen Einheit in Datenaustauch zu treten und von der autonomen Einheit Daten zu empfangen. Weiterhin umfasst das Reinigungsgerät eine Datenerfassungseinheit, die geeignet ist, um die von der Empfangseinrichtung empfangenen Daten zu erfassen und in geeigneter Form einer Datenverarbeitungseinheit zuzuführen, wobei die Datenverarbeitungseinheit eine Auswertesoftware zur Verarbeitung der zugeführten Dateien umfasst. Schließlich umfasst das Reinigungsgerät eine Ausgabeeinheit, welche mit der Datenverarbeitungseinheit in Informationsverbindung steht und dazu angepasst ist, um Informationen und/oder Handlungsanweisungen an den Benutzer des Reinigungsgeräts auszugeben.
  • Das Reinigungssystem ist somit speziell dafür hergerichtet, um Daten von in dem zu reinigenden Objekt fest installierten, autonomen Einheiten zu sammeln, auszuwerten und darauf basierend Informationen an den Benutzer des Reinigungsgeräts auszugeben. Sobald das Reinigungsgerät in örtliche Nähe zu diesen kommt, wird eine kabellose Datenverbindung zwischen dem Reinigungsgerät und den autonomen Einheiten hergestellt. Die autonomen Einheiten umfassen dabei Signalgeber, einen Mikrochip sowie bevorzugt eine Sensorik. Befindet sich das Reinigungsgerät in dem Nahbereich eines Signalgebers, so können Daten von der im Objekt fest installierten, autonomen Einheit in Form eines Signalgebers an das Reinigungsgerät übersandt werden. Der Begriff "Nahbereich" kann dabei mit den normierten Rahmenbedingungen einer Nahfeldkommunikation (NFC) übereinstimmen, ist aber nicht auf diese normierten Rahmenbedingungen begrenzt. Entscheiden ist, dass das Reinigungsgerät, sobald es in die Reichweite der Signalgeber kommt, entweder Push-Benachrichtigungen vom Signalgeber empfangen oder aber Informationen von der autonomen Einheit abrufen kann, die im Reinigungsgerät erfasst und ausgewertet werden können.
  • Die Auswertesoftware zur Verarbeitung der zugeführten Daten ist in beliebiger Form in einem permanenten oder flüchtigen Speicher der Datenverarbeitungseinheit abgelegt und bevorzugt auf das zu reinigende Objekt abgestimmt. Auf diese Weise kann für ein zu reinigendes Objekt eine individuelle und optimierte Ablaufplanung erfolgen, wobei in der Auswertesoftware kundenspezifische Anforderungen hinterlegt sein können.
  • Wie oben bereits beschrieben wurde, findet eine Kommunikation zwischen dem Reinigungsgerät und dem Signalgeber der mindestens einen autonomen Einheit im Nahfeld statt. Es ist somit keine weitere Infrastruktur erforderlich und das zu reinigende Objekt kann auf einfache Weise mit den autonomen Einheiten mit Signalgebern ausgestattet und auch nachgerüstet werden. In einem Reinigungssystem werden in der Regel eine Vielzahl von autonomen Einheiten eingesetzt, von denen eine Vielzahl ohne eine Sensorik, aber auch eine Vielzahl mit Sensorik ausgestattet sein können.
  • Autonome Einheiten ohne Sensorik können beispielsweise dazu verwendet werden, um die Position des Reinigungsgeräts in dem zu reinigenden Objekt zu bestimmen. Dazu muss das Reinigungsgerät selbst wieder mit einer zentralen Steuereinrichtung kommunizieren, über welche die Position verschiedener Reinigungsgeräte in dem zu reinigenden Objekt erfasst werden kann. Autonome Einheiten mit einer Sensorik werden dazu verwendet, eine Bewegung oder Betätigung bestimmter Elemente in dem zu reinigenden Objekt zu erfassen. Dazu werden die autonomen Einheiten an ausgesuchten Elementen in dem zu reinigenden Objekt angebracht, um relevante Daten für die Planung der Reinigung liefern zu können.
  • Ein Beispiel dafür sind die Anzahl der Betätigungen eines Seifenspenders, aus der sich bestimmen lässt, wann der im Seifenspender enthaltene Vorrat an Reinigungsflüssigkeit zur Neige geht. Kommt das Reinigungsgerät, das bevorzugt ein Reinigungswagen ist, in die Reichweite der am Seifenspender fest installierten autonomen Einheit mit Bewegungssensor, findet ein automatischer Datenaustausch mit der Empfangseinrichtung des Reinigungsgeräts statt, und die Datenerfassungseinheit leitet die Anzahl von Betätigungen an eine Datenverarbeitungseinheit weiter, in deren Auswertesoftware hinterlegt ist, nach wie vielen Betätigungen des Seifenspenders der Vorrat an Reinigungsflüssigkeit aufgebraucht ist. Wenn eine in der Auswertesoftware hinterlegte, vorbestimmte minimale Füllmenge unterschritten ist, die sich an der Reinigungsfrequenz des zu reinigenden Objekts orientieren kann, so liefert die Ausgabeeinheit die Handlungsanweisung an den Benutzer des Reinigungswagens, damit der Benutzer den Seifenspender nachfüllen kann, woraufhin die autonome Einheit wieder über eine Reset-Funktion in den ursprünglichen Zustand bei vollständiger Füllung des Vorratsbehälters zurückversetzt wird. Die Reset-Funktion kann auf verschiedene Weise erfolgen. Zum einen ist es möglich, dass der Benutzer direkt an der autonomen Einheit eine Reset-Funktion aktiviert. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass das Reinigungsgerät mit einer Eingabeeinrichtung versehen ist, die dem Dateninput durch den Benutzer dient. Schließlich ist es auch möglich, dass das Reinigungssystem weiterhin einen Personal-Digital-Assistant umfasst, der vom Benutzer mitführt wird und in Datenaustausch mit dem Reinigungsgerät und optional auch in Datenaustausch mit der autonomen Einheit steht, um nach entsprechender Eingabe durch den Benutzer, dass die Handlungsanweisung ausgeführt wurde, den System-Reset durchführt.
  • Das oben ausführlich in Bezug auf das Nachfüllen eines Seifenspenders erläuterte Prinzip lässt sich natürlich bei einer Vielzahl weiterer Reinigungsaufgaben in gleicher Weise anwenden. So kann beispielsweise das System in analoger Weise dazu verwendet werden, um im Bereich von Büroküchen die Kaffeeautomaten zu warten und zu bestücken, oder aber bei einem mitgeführten Staubsauger an den Wechsel des Staubsaugerbeutels erinnert zu werden.
  • Die Sensorik in Form von Bewegungssensoren kann aber auch an Türen und insbesondere Türklinken angebracht sein, um Räume zu identifizieren, die nicht betreten wurden. Dies können Besprechungszimmer im Bürobereich aber auch Krankenzimmer in einem Krankenhaus sein, die über einen gewissen Zeitpunkt unbelegt waren. Durch das Auslassen von Reinigungstätigkeiten oder aber eine Erhöhung der Reinigungsfrequenz in Bereichen, wo eine sofortige Reinigung nicht erforderlich sind, kann die gesamte Reinigungsaufgabe weiter optimiert werden.
  • Schließlich kann das System mit Bewegungssensoren auch dazu eingesetzt werden, um einem Kunden gegenüber die Menge an Verbrauchsmaterialien, wie Reinigungsflüssigkeit oder Tissue-Tüchern nachzuweisen.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Reinigungsgerät ein Reinigungswagen. Ein Reinigungswagen wird von der Reinigungskraft durch das zu reinigende Objekt bewegt und kommt somit automatisch in die Reichweite der autonomen Einheiten, um mit diesen in Datenaustausch treten zu können. Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Ausgabeeinheit in unmittelbare Nähe zum Benutzer anzuordnen, damit die Reinigungsperson nach Erhalt der über die Ausgabeeinheit mitgeteilten Informationen und/oder Handlungsanweisungen auf die dafür erforderlichen Reinigungsutensilien und Betriebsstoffe zurückgreifen kann, die mit dem Reinigungswagen mitgeführt werden.
  • Vorzugsweise umfasst die Ausgabeeinheit ein Display, das vorzugsweise als Touchscreen ausgestaltet ist und damit gleichzeitig eine Eingabeeinrichtung zum Dateninput durch den Benutzer ist.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Empfangseinrichtung zusätzlich dazu eingerichtet, um mit weiteren autonomen Einheiten in Datenaustausch zu treten und Daten von diesen zu empfangen, wobei die weiteren autonomen Einheiten ein Reinigungsgerät umfassen. Auf diese Weise lässt sich ein komplexes Gesamtsystem generieren, das in unterschiedlicher Weise ausgestaltet sein kann. Zum einen kann entsprechend der oben beschriebenen bevorzugten Ausführungsform ein Reinigungswagen die Empfangseinrichtung, Datenerfassungseinheit, Datenverarbeitungseinheit und Ausgabeeinheit aufweisen und sowohl mit in dem zu reinigenden Objekt fest installierten, autonomen Einheiten kommunizieren, als auch mit weiteren autonomen Einheiten zu kommunizieren, von denen mindestens eine eine Reinigungseinheit ist. Die Reinigungseinrichtung kann beispielsweise ein Wischmop oder ein Staubsauger sein, aber auch ein weiterer Reinigungswagen, so dass unterschiedliche Reinigungswägen auch miteinander kommunizieren können. Darüber hinaus kann die weitere autonome Einheit aber auch eine einzelnen Reinigungsgeräten übergeordnete, zentrale Steuerungseinheit sein, die beispielsweise geänderte Einsatzpläne an das Reinigungsgerät übermittelt. Dazu kann anders als die mit den im zu reinigenden Objekt fest installierten autonomen Einheiten nur über eine Nahfeldkommunikation in Datenaustausch tretende Empfangseinrichtung auch ein Datenaustausch über weitere Entfernungen vorgesehen sein.
  • Die mögliche Kommunikation mit einer zentralen Steuerungseinheit dient dazu, dass eine Reinigungskraft die Information erhält, bestimmte benötigte Materialien auf dem Reinigungswagen mitzuführen oder aber Wetterdaten zu empfangen, die eine kurzfristige Änderung des Reinigungsplans erforderlich machen können.
  • Wenn es sich bei der weiteren autonomen Einheit um einen Wischmop oder einen Staubsauger handelt, kann erfasst und im Bereich der Datenverarbeitungseinheit mittels der Auswertesoftware bestimmt werden, über welchen Zeitraum und in welchem Bereich des Gebäudes die jeweiligen Reinigungsgeräte im Einsatz waren. Auf diese Weise kann der Reinigungsdienstleister gegenüber dem Auftraggeber die ordnungsgemäße Durchführung der beauftragten Reinigungsaufgaben nachweisen.
  • Vorzugsweise umfasst die Datenverarbeitungseinheit einen Datenspeicher zum Speichern der zugeführten Daten. In dem Datenspeicher lassen sich beispielsweise Daten ablegen, die über diejenigen Daten hinausgehen, die für die aktuell zu leistenden Reinigungsaufgabe benötigt werden. Diese Daten können beispielsweise die Daten einer Vielzahl von vorangegangenen Reinigungstätigkeiten enthalten, so dass auf der Grundlage der Daten statistische Auswertungen möglich sind, mit Hilfe derer sich die Reinigungstätigkeiten optimieren lassen. So kann beispielsweise erfasst werden, um wie viel sich die Reinigungsfrequenz im Eingangsbereich zur Straße erhöht, wenn im Winter aufgrund der Streupflicht eine erhöhte Schmutzfracht von außen in das zu reinigende Objekt erfolgt. Auch kann mit Hilfe von autonomen Einheiten mit Sensorik erkannt werden, dass bestimmte Teile des Gebäudes weniger stark frequentiert werden und die Reinigungszyklen entsprechend angepasst werden.
  • Die im Datenspeicher abgelegten Daten können entweder in der Datenverarbeitungseinheit des Reinigungsgeräts ausgewertet werden, oder aber über eine vorzugsweise vorgesehene Datenschnittstelle zur Übertragung von Daten an ein externes Lesegerät von einer zentralen Auswerteeinheit ausgelesen und dort ausgewertet werden. Die Übertragung der Daten zwischen dem Reinigungsgerät und einem externen Lesegerät erfolgt vorzugsweise kabellos.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung greift die Auswertesoftware auf in einem Datenspeicher des Reinigungsgeräts elektronisch hinterlegte Arbeitspläne zu. Die Arbeitspläne sind dabei vorzugsweise programmierbar und somit an sich ändernde Anforderungsprofile sowie das zu reinigende Objekt anpassbar.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Reinigungssystems ist eine Mehrzahl von Signalgebern vorhanden, die eine drahtlose Verbindung mit dem Reinigungsgerät aufbauen, wenn sich das Reinigungsgerät in der Reichweite des Signalgebers einer autonomen Einheit befindet. Über die Signalgeber senden die autonomen Einheiten beispielsweise Push-Mitteilungen an das Reinigungsgerät, nachdem nach einer Authentifizierungsroutine eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Auf diese Weise kann der Benutzer des Reinigungsgeräts über die Ausgabeeinheit Informationen erhalten, die sich auf diejenigen im Objekt fest installierten, autonomen Einheiten beziehen, die sich in der Nähe zum Benutzer befinden. Auf diese Weise kann der Benutzer über genau diejenigen Reinigungsaufgaben oder die Anweisung, übliche Reinigungsaufgaben nicht durchzuführen, informiert werden. Die Anweisungen beziehen sich aufgrund der Nahfeldkommunikation auf Reinigungsaufgaben, die sich nicht nur im Verantwortungsbereich des Benutzers befinden, sondern auch in unmittelbarer Nähe zum Standort des Reinigungsgeräts, das in der Regel der Reinigungswagen ist.
  • Vorzugsweise wird dabei die Anzahl von Bewegungen oder Betätigungen übersandt, die von den autonomen Einheiten mittels der Sensorik erfasst und bis zum Eingang eines geeigneten Reset-Befehls hochgezählt werden. Daher müssen in den autonomen Einheiten die mit Hilfe der Sensorik erfassten und aufaddierten Bewegungen oder Betätigungen gespeichert werden, bis das Reinigungsgerät in die Reichweite zu der autonomen Einheit kommt, eine Datenverbindung aufgebaut wurde und die gespeicherte Anzahl an die Empfangseinrichtung des Reinigungsgeräts übersandt wird. Die von der Sensorik erfasste Betätigung kann dabei sowohl mechanischer als auch elektrischer Natur sein. Es können einzelne Ereignisse erfasst werden, beispielsweise das mechanische Aufschwingen einer Tür, das An- oder Ausschalten eines Lichts in einem bestimmten Raum oder aber die Betätigung einer Toilettenspülung. Ebenso kann aber auch über Zeiträume aufintegriert werden, wie beispielsweise der Wasserdurchlauf durch einen Trinkwasserspender oder aber die Zeitdauer, über welche ein Raumklimagerät betrieben wird, um in der Datenverarbeitungseinheit den richtigen Zeitpunkt für Wartungsarbeiten, wie den Austausch einer Trinkwasserkartusche oder eines Luftfilters im Klimagerät bestimmen zu können.
  • Vorzugsweise erfasst die Sensorik eine Bewegung oder Betätigung oberhalb einer bestimmten Trigger-Schwelle. Die Trigger-Schwelle ist dabei individuell zu definieren. Die autonomen Einheiten werden an ausgesuchte Objekt angebracht, die relevante Daten für die Planung der Reinigung liefern können. Anschließend werden anhand gelernter Profile von der Sensorik nur diejenigen Profile als Trigger-Ereignis interpretiert, die dem gelernten Profil ähnlich sind. Der einfachste Fall dabei ist eine Krafteinwirkung, wie sie an Türen, Schranktüren, Toilettendeckeln, Seifenspendern oder Handtuchspendern erfasst werden können, sobald sie oberhalb einer vordefinierten Trigger-Schwelle liegen.
  • Vorzugsweise sind die autonomen Einheiten auf einem Gegenstand aufklebbar. Auf diese Weise kann das Reinigungssystem auf möglichst einfache Weise und ohne Eingriff in die bestehende Infrastruktur installiert werden. Durch das einfache Aufkleben wird weder mechanisch noch elektrisch in das Objekt eingegriffen.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfasst das erfindungsgemäße Reinigungssystem mindestens ein weiteres, zweites Reinigungsgerät, das als mobile autonome Einheit Daten erfasst. Anders als die in dem zu reinigenden Objekt fest installierten autonomen Einheiten handelt es sich bei den zweiten Reinigungsgeräten um vom Benutzer mitgeführte Reinigungsgeräte wie einem Mophalter oder Staubsauger. Indem die zweiten Reinigungsgeräte als mobile autonome Einheit Daten erfassen und kumulieren, kann das Reinigungsgerät über die Empfangseinrichtung die Daten von dem mindestens einen zweiten Reinigungsgerät abrufen und auf diese Weise erfassen, ob und wie oft das zweite Reinigungsgerät in Bewegung war.
  • Das erfindungsgemäße Reinigungsgerät kann weiterhin mit Person-Digital-Assistants (PDAs) der einzelnen Benutzer gekoppelt werden, damit diese den Reinigungswagen nicht in alle Bereiche des Gebäudes mitführen müssen und trotzdem stets Informationen und/oder Handlungsanweisungen erhalten können. Auch können die PDAs dazu verwendet werden, um jeweils nach dem Ausführen bestimmter Tätigkeiten über ein am PDA vorgesehenes Touchpad die Durchführung der Tätigkeit zu bestätigen. Da jeder Benutzer einen personalisierten PDA mit sich führt, kann auf diese Weise auch eine Zuordnung zwischen den Reinigungsgeräten und den Benutzern erfolgen, aber auch festgestellt werden, welcher Benutzer die ordnungsgemäße Ausführung einer bestimmten Reinigungsaufgabe bestätigt.
  • Die autonomen Einheiten oder mindestens eine der autonomen Einheit kann ein Beacon, Tracker oder Fitnesstracker sein. Diese Technologien sind bereits gut bekannt und standardisiert und zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus. Die Energieversorgung der autonomen Einheiten erfolgt im Wesentlichen über Batterien, die aufgrund des geringen Energieverbrauchs nur selten ausgewechselt werden müssen. Auch die Energieübertragung sollte mit geringer Energie erfolgen, wobei die Bluetooth-Low-Energie (BLE) Technologie eingesetzt werden kann, die sehr stromsparend arbeitet. Alternativ kommen aber auch andere mögliche Standards in Frage, wie z.B. die Bluetooth-Smart-Technologie oder die Kommunikation mit passiven Bauteilen, wie passiven HF-RFID-Tags, die ebenfalls häufig eingesetzt werden und normiert sind.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • In den nachfolgenden Figuren zeigt
  • Fig. 1
    schematisch ein Reinigungsgerät, das mit einer in dem zu reinigenden Objekt fest installierten, autonomen Einheit in Kommunikation tritt; und
    Fig. 2
    zeigt ein Reinigungsgerät, das entsprechend einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung zusätzlich mit einer weiteren autonomen Einheit in Datenaustausch steht.
    Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen
  • In Fig. 1 ist schematisch ein Reinigungswagen 12 dargestellt, der das Reinigungsgerät für ein zu reinigendes Objekt darstellt, verschiedene weitere Reinigungseinrichtungen trägt und von einem Benutzer durch das zu reinigende Objekt bewegt wird. In dem Reinigungswagen 12 befindet sich eine Rechnereinheit 14, die eine Empfangseinrichtung 16, eine Datenerfassungseinheit 18, eine Datenverarbeitungseinheit 20 sowie eine in Form eines Displays ausgestaltete Ausgabeeinheit umfasst. Die fest in dem zu reinigenden Objekt installierte autonome Einheit ist im vorliegenden Fall als Handtuchspender ausgestaltet, der ein elektronisches Bauteil 32 aufweist, das über eine Nahfeldkommunikation 34 mit der Empfangseinrichtung 16 des Reinigungswagens in Kontakt treten und mit diesem kommunizieren kann.
  • Das elektronische Bauteil 32 ist wiederum innerhalb des Handtuchspenders 30 funktionell an die Operation des Handtuchspenders gekoppelt, indem beispielsweise die Anzahl der Betätigungen gezählt wird, die über die Nahfeldkommunikation an den Reinigungswagen übermittelt werden kann. Die Anzahl der Betätigungen, die im vorliegenden Ausführungsbeispiel von der Empfangseinrichtung 16 erfasst wird, wird der Datenerfassungseinrichtung 18 und wiederum der Datenverarbeitungseinheit 20 zugeführt. In der Datenverarbeitungseinheit 20 kann ein Abgleich mit darin hinterlegten Informationen erfolgen, nach wieviel Betätigungen der Papiervorrat in dem Handtuchspender 30 nachzufüllen ist. Über die Ausgabeeinheit 22 kann der Benutzer informiert werden, ob und wann dies voraussichtlich der Fall sein wird. In diesem Fall könnte der Benutzer selbst entscheiden, ob vor dem nächsten Reinigungszyklus bereits ein Nachfüllen des Papierstapels oder das Einsetzen einer neuen Papierrolle erforderlich ist. In gleicher Weise kann aber auch die Datenverarbeitungseinheit konkrete Handlungsanweisungen über die Ausgabeeinheit 22 ausgeben, die dem Benutzer Anweisungen erteilen und keinen Ermessensspielraum bei der Beurteilung der Situation lassen.
  • Wenn im vorliegenden Beispiel der Benutzer darüber informiert wurde, dass eine neue Rolle in den Handtuchspender eingesetzt werden muss, so kann nach der Durchführung der Tätigkeit über die Ausgabeeinheit 22 gleichzeitig aber auch die Eingabe des Benutzers erfolgen, dass diese Tätigkeit durchgeführt wurde. Hierfür ist ein Touchpad geeignet, das sowohl die Funktion der Ausgabeeinheit 22 als auch die Entgegennahme von Eingaben durch den Benutzer ermöglicht.
  • Das elektronische Bauteil 32 kann in bevorzugter Weise ein Beacon sein, der seinerseits eine Software beinhaltet, welche die Erschütterung des Handtuchspendergehäuses mittels Beschleunigungssensoren (nicht dargestellt) aufzeichnet und anhand eines Vergleichsmusters erfasst, ob es sich dabei um eine Betätigung des Handtuchspenders handelt. Der Wert wird im Beacon gespeichert und kann, wie oben beschrieben wurde, zur weiteren Auswertung an den Reinigungswagen übermittelt werden.
  • Die Vergleichsmuster müssen für jede im Gebäude fest installierte, autonome Einheit erstellt werden und die elektronischen Bauteile, wie der oben beschriebene Beacon, müssen an einer geeigneten Stelle angebracht werden. Der Vorteil eines Beacon besteht darin, dass keine konstruktive Veränderung des Handtuchspenders oder einer anderen autonomen Einheit erforderlich ist. So kann beispielsweise auch ein Beacon an einer Tür angebracht sein, wodurch sich erfassen lässt, wie oft die Tür betätigt wurde, woraus sich Rückschlüsse auf die Frequentierung von Waschräumen oder aber auch Besprechungszimmern ziehen lassen.
  • Bei der Ausführungsform nach Fig. 2 liegt eine weitere autonome Einheit 40 in Form eines Wischmops 42 vor, der von einem schematisch dargestellten Benutzer bewegt wird. Im Stiel 44 des Wischmops 42 befindet sich wiederum ein vorzugsweise als Beacon ausgestaltetes elektronisches Bauteil 32, das Sensoren sowie eine integrierte Software umfasst. Über die Sensoren und die Software bestimmt der Beacon, ob er sich in Bewegung befindet oder nicht. Die Rechnereinheit 14 im Reinigungswagen 12 wertet, wie oben beschrieben wurde, diese Information aus und kann so feststellen, wie lange die autonome Einheit 40 benutzt wurde.
  • Bei autonomen Reinigungsgeräten, die entweder im Einsatz sind oder aber mit dem Reinigungswagen 12 mitgeführt werden, muss die Rechnereinheit 14 allerdings differenzieren können, ob die autonome Einheit selbst in Bewegung ist oder aber lediglich gemeinsam mit dem Wagen bewegt wird. Dieser Abgleich kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Im allgemeinsten Fall befindet sich ein zusätzlicher Bewegungssensor 46 am Reinigungswagen 12. Sobald über den Beacon 32 ein Bewegungsmuster an die Rechnereinheit 14 übertragen wird, welches dem von dem Bewegungssensor 46 erfassten Bewegungsmuster entspricht, wird diese Bewegung des Wischmops 42 ausgeblendet, da er sich nicht im Reinigungseinsatz befand. Eine weitere Möglichkeit im Falle bestimmter Reinigungsgeräte besteht auch darin, die speziellen Reinigungsmuster dieser Reinigungsgeräte zu identifizieren. So kann sich beispielsweise am Stiel eines Wischmops in einer Entfernung zum elektronischen Bauteil 32 ein weiterer Bewegungssensor befinden und aus der relativen Bewegung der beiden Bewegungssensoren zueinander die typische Handhabung eines Wischmops identifiziert und von dem Transport in einem Reinigungswagen unterschieden werden.
  • Das anhand einfacher Ausführungsbeispiele erläuterte Gesamtkonzept kann sich bei entsprechender Anzahl von Sensoren, Auswertetools und in einem Speicher der Rechnereinheit hinterlegten Daten beliebig komplex gestalten. So kann über die Hinterlegung eines ortsgenauen Reinigungsplans die Reinigungskraft den zu reinigenden Bereich in einer 3D-Ansicht angezeigt bekommen und im Rahmen einer Indoornavigation der schnellste Weg zum nächsten Reinigungsort gewiesen werden. Über eine schnelle Übersicht kann angezeigt werden, welche Räume noch zu reinigen oder schon erledigt sind, oder aber welche Räume aufgrund einer fehlenden Belegung nicht zu reinigen sind. Dies können beispielsweise Besprechungszimmer sein, die seit der letzten Reinigung nicht mehr belegt waren, wie sich aus einem Abruf der Betätigung von Türen feststellen lässt.
  • In gleicher Weise lässt sich aber auch dokumentieren, dass bestimmte Sondertätigkeiten geleistet wurden, indem über die Indoornavigation aber auch die Betätigung spezieller autonomer Reinigungseinrichtungen der Nachweis erbracht werden kann, dass spezielle Sonderaufgaben erledigt wurden.
  • Die ausgewerteten Daten können aber auch im Rahmen fortlaufend durchgeführter Reinigungsprozesse dazu verwendet werden, um Reinigungsabläufe zu optimieren und für die einzelnen Benutzer neu zu konfigurieren. In gleicher Weise können Störmeldungen erfasst werden, so dass das Gebäudemanagement über das Reinigungspersonal informiert wird, das sich im Rahmen der Reinigungsprozesse in allen Teilen des Gebäudes befindet, Störmeldungen aufnimmt und in das System eingibt, die bei Annäherung an bestimmte Datenkommunikationsknotenpunkte automatisch in ein zentrales System eingespeist werden.

Claims (14)

  1. Reinigungssystem umfassend:
    - mindestens eine in einem Objekt fest installierte autonome Einheit (32), umfassend einen Signalgeber, einen Mikrochip sowie bevorzugt eine Sensorik; sowie
    - ein Reinigungsgerät für das zu reinigende Objekt, wobei das Reinigungsgerät (12) umfasst:
    - eine Empfangseinrichtung (16), die dazu eingerichtet ist, um im Nahbereich mit der in dem zu reinigenden Objekt fest installierten, autonomen Einheit (30) in Datenaustausch zu treten und von der autonomen Einheit (30) Daten zu empfangen;
    - eine Datenerfassungseinheit (18), die geeignet ist, um die von der Empfangseinrichtung (16) empfangenen Daten zu erfassen und in geeigneter Form einer Datenverarbeitungseinheit (20) zuzuführen; wobei
    - die Datenverarbeitungseinheit (20) eine Auswertesoftware zur Verarbeitung der zugeführten Daten umfasst; und
    - eine Ausgabeeinheit (22), die vorzugsweise ein Display umfasst, und besonders bevorzugt ein Display mit Touchscreen umfasst, wobei die Ausgabeeinheit mit der Datenverarbeitungseinheit (20) in Informationsverbindung steht und dazu geeignet ist, um Informationen und/oder Handlungsanweisungen an den Benutzer des Reinigungsgeräts (12) auszugeben.
  2. Reinigungssystem nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Reinigungsgerät ein Reinigungswagen (12) ist.
  3. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Empfangseinrichtung (16) zusätzlich dazu eingerichtet ist, um mit weiteren autonomen Einheiten (40) in Datenaustausch zu treten und Daten von diesen zu empfangen, wobei die weiteren autonomen Einheiten (40) eine Reinigungseinrichtung umfassen.
  4. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Datenverarbeitungseinheit (20) einen Datenspeicher zum Speichern der zugeführten Daten umfasst.
  5. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiter umfassend eine Datenschnittstelle zur Übertragung der Daten an ein externes Lesegerät.
  6. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    dass die Auswertesoftware auf in einem Datenspeicher des Reinigungsgeräts (12) elektronisch hinterlegte Arbeitspläne zugreift.
  7. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiter umfassend eine Eingabeeinrichtung zur Dateneingabe durch den Benutzer.
  8. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiter umfassend eine Mehrzahl von autonomen Einheiten (30) mit Signalgebern (32), die dazu angepasst sind, sich mit dem Reinigungsgerät (12) drahtlos zu verbinden, sobald sich das Reinigungsgerät (12) jeweils in der Reichweite eines der Signalgeber (32) befindet, wobei die Signalgeber (32) Mitteilungen an das Reinigungsgerät (12) senden, nachdem eine drahtlose Verbindung (34) hergestellt wurde.
  9. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei mindestens eine autonome Einheit (30) eine Sensorik umfasst, wobei die Sensorik bevorzugt eine Bewegung oder Betätigung numerisch erfasst, elektronisch verarbeitet und speichert.
  10. Reinigungssystem nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Sensorik (32) eine Bewegung oder Betätigung oberhalb einer vorbestimmten Trigger-Schwelle erfasst.
  11. Reinigungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die autonome Einheit (30) oder mindestens eine der autonomen Einheiten auf einem Gegenstand aufklebbar ist.
  12. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Reinigungssystem mindestens ein zweites Reinigungsgerät umfasst, das als mobile autonome Einheit Daten erfasst.
  13. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiter umfassend einen Personal-Digital-Assistant, der mit dem Reinigungsgerät (12) koppelbar ist.
  14. Reinigungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die mindestens eine autonome Einheit (30) ein Beacon, Tracker, Fitnesstracker oder einen passiven HF-RFID-TAG umfasst.
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