EP3558082A1 - Dosiergerät für reinigungsmaschine - Google Patents

Dosiergerät für reinigungsmaschine

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Publication number
EP3558082A1
EP3558082A1 EP17818474.3A EP17818474A EP3558082A1 EP 3558082 A1 EP3558082 A1 EP 3558082A1 EP 17818474 A EP17818474 A EP 17818474A EP 3558082 A1 EP3558082 A1 EP 3558082A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cleaning
dosing
substance
dosing device
care
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.)
Pending
Application number
EP17818474.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Arnd Kessler
Thomas Weber
Johannes Zipfel
Christian Nitsch
Lars Züchner
Nadine Franke
Georg WAWER
Alexander Müller
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.)
Henkel AG and Co KGaA
Original Assignee
Henkel AG and Co KGaA
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
Application filed by Henkel AG and Co KGaA filed Critical Henkel AG and Co KGaA
Publication of EP3558082A1 publication Critical patent/EP3558082A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • D06F2105/42Detergent or additive supply

Definitions

  • the invention relates to a dosing device for dosing substances such as cleaning and / or care products.
  • Dishwashing or washing machines are available to the consumer in a variety of forms.
  • Dishwashing or washing machines are available to the consumer in a variety of forms.
  • liquid hand dishwashing detergents have with the spread of
  • one of the main objectives of the machine cleanser manufacturers is to improve the cleaning performance of these agents, with a recent focus on the
  • Cleaning performance is placed in low-temperature cleaning cycles or in cleaning cycles with reduced water consumption.
  • the cleaning agents were preferably added to new ingredients, for example, more effective surfactants, polymers, enzymes or bleach.
  • new ingredients are available only to a limited extent and the amount of ingredients used for each cleaning cycle can not be increased to any extent for ecological and economic reasons, this approach has natural limits.
  • Detergent amount, detergent or detergent portions are dosed in an automatic or semi-automatic manner in the course of several successive cleaning process in the interior of a dishwasher. For the consumer, the need for manual dosing with each cleaning or rinse does not apply. Examples of such Devices are described in European patent application EP 1 759 624 A2 or in German patent application DE 53 5005 062 479 A1.
  • Silver protection or the like so these detergents and cleaners are usually provided more cleaning and care products aside. These can, for example, support machine cleaning. Examples include cleaning agents, rinse aid, softener salt or glass protection. Further, other cleaning and care products, the care and / or hygiene of a dishwasher and / or dishes between the
  • the dosage is periodic / manual (for example
  • Dishwasher Cleaner or continuous / automatic (for example
  • a cartridge can be understood to mean a packaging material which is suitable for flowable or spreadable substances, such as cleaning and / or care products to envelop or hold together and which is preferably coupled to the dispensing of the substance to a dosing device.
  • the dosing device has a communication interface.
  • the substance that can be taken up in the cartridge is intended for repeated dosing.
  • the dosing device preferably comprises at least two cartridges which can each be coupled to the dosing device. At least one, preferably each of the cartridges can be releasably coupled to the dosing device.
  • each of the cartridges is designed to receive mutually different cleaning and / or care agents.
  • each of the cartridges is designed to receive a same cleaning and / or care agent.
  • At least one of the cartridges may contain one or more of the cleaning and / or care agents listed below:
  • Machine cleaning substance as well as a care substance support the care and / or hygiene of a cleaning machine and / or dishes between the machine
  • a cleaning reinforcing substance may be, for example, the reinforcement of the
  • enzymes, alkalizing agents, surfactants and bleaching agents or bleach catalysts are suitable as cleaning reinforcing substance.
  • a gloss and drying enhancement substance is also referred to as a rinse aid and has a rinse and dry function.
  • This substance may, for example, comprise a rinse aid and drying surfactant.
  • a softening salt has a softening function, the principle of crystal growth inhibition by special polymer systems and phosphonates being used to prevent limescale deposits.
  • EDDS ethylenediamine succinic acid
  • MGDA methylglycinediacetic acid Due to the limited installation space / volume within a cartridge, highly concentrated solutions of the substances mentioned and mixtures of substances can be stored for repeated dosing when used with a dishwasher.
  • the aforementioned substances and mixtures with softening function can be enriched, for example, with auxiliary agents for machine cleaning, such as surfactants, carboxylic acids, solvents, solubilizers, dyes, fragrances or the like.
  • a glass protective substance may be, for example, a zinc or bismuth salt or polyimine, which have a diffusion-delaying effect at an interface between glass and water.
  • the active compounds in particular zinc salts or bismuth salts, can react, for example, with further ingredients of a cleaning and / or care product or with water and thereby be inactivated, for example by precipitation. Accordingly, for example, a dosage of a
  • a deodorizing substance can, for example, deliver one or more fragrances and / or odor inhibitors, in particular (for example, constantly), at least between the machine cleaning cycles of a dishwasher. Accordingly, for example, the delivery of deodorizing substance can be activated if this function is needed and / or desired (for example, between the cleaning cycles of a
  • Deodorizing substance may in particular be certain odor-associated fragrances, such as sulfur-containing fragrances, for example dimethyl disulfide or dimethyl sulfide, volatile carboxylic acid, for example butyric, acetic or valeric acid, volatile hydrocarbons, for example limonene, myrcene or pinenes and / or nitrogenous compounds, for example pyrazines Overlap and / or neutralize pyridines, amines or ammonia.
  • sulfur-containing fragrances for example dimethyl disulfide or dimethyl sulfide
  • volatile carboxylic acid for example butyric, acetic or valeric acid
  • volatile hydrocarbons for example limonene, myrcene or pinenes and / or nitrogenous compounds
  • pyrazines Overlap and / or neutralize pyridines, amines or ammonia.
  • a machine cleaning substance or a care substance prevents the build-up of limescale and / or dirt deposits within a cleaning machine.
  • metered acids, acid mixtures, surfactants and / or complexing agents are suitable as engine cleaning substance for carrying out cleaning operations by the metering device.
  • Care substance in particular a dishwasher, for example Corrosion inhibitors and / or lubricants and lubricants, are used in particular for sealing care of seals a cleaning machine.
  • the at least two cartridges with a plurality of spatially separated chambers may each be designed to accommodate mutually different substances of a cleaning and / or care agent.
  • a cartridge may comprise a plurality of chambers which can be filled with different cleaning and / or care agents. Such is a combined use of cleaning and / or
  • the cartridge has at least one outlet opening, which is arranged such that a gravity-induced release of substance from the container in the position of use of the dosing device can be effected.
  • At least one second chamber may be provided for receiving at least one second flowable substance, wherein the second chamber has at least one outlet opening arranged to effect gravity release of product from the second chamber in the use position of the dosing device is.
  • the arrangement of a second chamber is particularly advantageous if in the separate containers are stored substances that are usually not stable to each other, such as bleaches and enzymes.
  • one of the chambers may be configured to deliver volatile substances, such as a fragrance, to the environment.
  • the cartridge can be formed in one piece. This allows the cartridge, in particular by suitable blow molding,
  • the chambers of the cartridge can be separated from one another here by webs or bridges of material, for example.
  • the cartridge can also be formed in several pieces by injection molded and then assembled components. Further, it is conceivable that the cartridge is formed in such a multi-piece, that at least one chamber, preferably all chambers, can be removed individually from the metering device or inserted into the metering device. This makes it possible, in a different levels of consumption of a substance from a chamber, a replace already empty chamber, while the rest, which may still be filled with a substance, remain in the metering device. Thus, a targeted and needs-based refilling the individual chambers or their substances can be achieved.
  • the chambers of a cartridge can be fixed to one another by suitable connection methods, so that a container unit is formed.
  • the chambers can by means of a suitable form-fitting, non-positive or cohesive connection detachable or insoluble
  • the fixation can also be formed by a shrink tube (so-called SIeeve), which is pulled in a heated state over the entire or sections of the cartridge and firmly encloses the chambers or the cartridge in the cooled state.
  • SIeeve shrink tube
  • the bottom of the chambers may be funnel-shaped inclined towards the discharge opening.
  • the inner wall of a chamber can be formed by suitable choice of material and / or surface configuration such that a low material adhesion of the substance to the inner chamber wall is realized. Also by this measure, the residual emptiness of a chamber can be further optimized.
  • the chambers of a cartridge may have the same or different filling volumes.
  • the ratio of the container volumes is preferably 5: 1
  • a three-chamber configuration preferably 4: 1: 1
  • Configurations are particularly suitable for use in dishwashers.
  • a metering chamber may be formed in the flow direction of the substance in front of the outlet opening.
  • the amount of substance that is to be delivered in the release of substance from the chamber to the environment set. This is particularly advantageous when the closure element of the metering device, which causes the substance delivery from a chamber to the environment, can only be put into a delivery and a closure state without control of the discharge amount.
  • the metering chambers can be formed in one piece or in several pieces. According to a further exemplary development, one or more chambers may each have, in addition to an outlet opening, a chamber opening which can be closed in a liquid-tight manner. Through this chamber opening, it is possible, for example, to refill stored substance in this chamber.
  • Ventilation options should be provided to ensure a pressure equalization with decreasing filling level of the chambers between the interior of the chambers and the environment.
  • These ventilation options can be designed, for example, as a valve, in particular silicone valve, micro-openings in the chamber wall or the like.
  • the chamber is not ventilated directly, but via the metering device or no ventilation, for example, when using flexible containers, such as bags, be provided, this has the advantage that at elevated temperatures in the course of a rinsing cycle a Cleaning machine is built up by the heating of the chamber contents, a pressure which presses the substances to be metered in the direction of the outlet openings, so that in this way a good emptying of the cartridge can be achieved. Furthermore, there is no risk of oxidation of the substances in such, preferably air-free packaging, which is why bag packaging or else bag-in-bottle packaging may be expedient, in particular for substances sensitive to oxidation.
  • the volume ratio formed from the overall volume of the metering device and the filling volume of the cartridge ⁇ 1, more preferably ⁇ 0, 1, particularly preferably ⁇ 0.05. This ensures that, for a given total construction volume of metering device and cartridge, the overwhelming portion of the construction volume is taken up by the cartridge and the substance contained therein.
  • the cartridge usually has a filling volume of ⁇ 5,000 ml, in particular ⁇ 1,000 ml, preferably ⁇ 500 ml, more preferably ⁇ 250 ml, very particularly preferably ⁇ 50 ml.
  • the cartridge can take on any spatial form. It can for example be cube-shaped, spherical or plate-like.
  • the cartridge and the dosing device can in particular be configured with respect to their spatial form such that they ensure the least possible loss of useful volume, in particular in a dishwasher.
  • the dosing device can be positioned to save space, for example in the lower basket of the dishwasher.
  • the correct positioning of the metering device opens up to the user intuitively through the plate-like shape.
  • the cartridge preferably has a ratio of height: width: depth between 5: 5: 1 and 50: 50: 1, particularly preferably about 10: 10: 1.
  • the metering device is dimensioned in an exemplary embodiment such that a positioning of the metering device is only possible in the receptacles provided for the lower basket.
  • the width and the height of the metering device can be selected in particular between 150 mm and 300 mm, particularly preferably between 175 mm and 250 mm.
  • the metering device in cup shape with a substantially circular or square base.
  • At least one, preferably each of the at least two cartridges has an exhaustion indicator. This can be a so-called end-of-life
  • the cartridge can be formed at least in sections from a transparent material. Furthermore, a residual amount in one of the cartridges can be realized via an end-of-life signaling.
  • an offset so that the remaining amount within the Cartridge of cleaning and / or care products can be calculated.
  • the cartridge can be made of a material with a low thermal conductivity.
  • Another way to reduce the influence of heat on a substance in the cartridge is to isolate the cartridge by appropriate measures, for example by the
  • thermal insulation materials such as styrofoam, which enclose the cartridge or a chamber of the cartridge in a suitable manner, in whole or in part.
  • Another measure for protecting heat-sensitive substances in a cartridge is, in a plurality of chambers, their arrangement to each other.
  • the chamber containing a heat-sensitive product is partially or completely enclosed by at least one further chamber filled with a substance, this substance and this chamber, in this configuration, acting as thermal insulation for the enclosed chamber.
  • a first chamber, which contains a heat-sensitive substance is partially or completely enclosed by at least one further, substance-filled chamber, so that the heat-sensitive substance in the first chamber has a slower temperature increase than the temperature when the environment is heated Substance in the surrounding chambers.
  • the chambers can be arranged around each other according to the matryoshka principle, so that a multilayer insulation layer is formed.
  • At least one substance stored in an enclosing chamber has a thermal conductivity between 0.01 and 5 W / mK, preferably between 0.02 and 2 W / mk, particularly preferably between 0.024 and 1 W / mK having.
  • the cartridge may be formed in particular dimensionally stable.
  • the cartridge it is also conceivable to design the cartridge as a flexible packaging such as a tube.
  • flexible containers such as bags, in particular if they are inserted into an essentially dimensionally stable receptacle in accordance with the bag-in-bottle principle dimensionally stable packaging (cartridge) described - the need for a ventilation system for
  • the cartridge may have an RFID tag that contains at least information about the contents of the cartridge and that can be read out without contact by the sensor unit.
  • This information can be used to select a dosing program stored in the control unit. In this way it can be ensured that an optimal dosing program is always used for a particular cleaning and / or care product. It can also be provided that in the absence of an RFID label or an RFID label with a false or faulty identifier, no dosage is done by the dosing and instead an optical or acoustic signal is generated that the user on the present Error indicates.
  • the cartridges may also have structural elements which cooperate with corresponding elements of the metering device according to the key-lock principle, so that, for example, only cartridges of a certain type can be coupled to the metering device. Furthermore, it is possible by this configuration that information about the coupled to the metering cartridge to the
  • Control unit are transmitted, whereby a matched to the contents of the corresponding container control of the metering device can be carried out.
  • the outlet openings of a cartridge can be arranged in a line, whereby a slender, plate-shaped design of the dosing device is made possible.
  • the cartridges are each in particular for receiving (for example flowable)
  • Cartridge a plurality of chambers for the spatially separated recording each different substances of a cleaning and / or care product.
  • the cartridges may each comprise a cartridge bottom which is directed downward in the position of use in the position of use and in which at least two chambers each have at least one outlet opening arranged on the bottom of the cartridge. Furthermore, each of the cartridges can be formed from at least two elements which are connected to one another in a materially connected manner, wherein the connecting edge of the elements on the cartridge bottom extends outside the outlet openings, ie the connecting edge does not cut the outlet openings.
  • the cohesive connection can be produced for example by gluing, welding, soldering, pressing or vulcanization.
  • the connecting edge extends along the top, bottom and side surfaces of the cartridge.
  • two cartridge elements can be produced in particular by injection molding, wherein either both elements are trough-shaped or an element trough-shaped and the second element lid-like.
  • At least one of the two cartridge elements can comprise at least one separating web which, in the assembled state of the elements, separates two adjacent chambers of the cartridge from one another.
  • a cartridge element as a cup-shaped container with at least one chamber and the second element of the cartridge bottom or -gropf is liquid-tightly connected to the cup-like container along the connecting edge.
  • such a further chamber for receiving a substance can be arranged on the respective cartridge and be configured in such a way that a release of volatile substances such as, for example, fragrances into the environment of the chamber is effected.
  • the outlet openings can each with a
  • closure that coupled with a metering device allows a flow of substance from the respective chambers and in the uncoupled state of the cartridge substantially prevents leakage of substance.
  • the closure is designed as a silicone valve.
  • the cartridge elements forming the respective cartridge are preferably made of one
  • At least one energy source in particular a battery or accumulator, can be arranged on one or more of the cartridges, preferably on the bottom of a respective cartridge. Furthermore, means for electrically coupling the energy source with the dosing device can be provided on the cartridge.
  • the cartridge may be designed so that it can be detachably or firmly arranged in or on the dosing device, for example inside the dishwasher.
  • each of the at least two cartridges can be detachably or firmly coupled to the dosing device.
  • an exchange of particularly exhausted, i. empty cartridges are carried out or there can be an exchange of cartridges, of which completely or almost completely consumes the substance received in the cartridge.
  • replacement of each of the at least two cartridges separately or individually is possible. In this way, only the used substance such as cleaning and / or care products can be exchanged from the at least two cartridges.
  • the metering unit includes the control unit necessary for the operation, sensor unit and optionally at least one energy source.
  • the dosing device comprises at least one actuator which is connected to at least one energy source and the control unit such that a control signal of the control unit causes a movement of the actuator.
  • the dosing device may be formed of a splash-proof housing that the penetration of splashing water, as may occur, for example, when used in a dishwasher, prevents into the interior of the dosing.
  • An exemplary embodiment provides, in particular, to shed the energy source, the control unit and the sensor unit in such a way that the metering device is substantially watertight, ie the metering device is able to function even when fully enclosed with liquid.
  • potting materials for example, multicomponent epoxy, and acrylate Casting compounds such as methacrylate esters, urethane-metha and cyanoacrylates or two-component materials with polyurethanes, silicones, epoxy resins can be used.
  • the dosing device comprises at least one first interface, which cooperates in or on a water-conducting device such as in particular a water-conducting household appliance, preferably a dishwasher formed corresponding interface in such a way that a transfer of electrical energy from the water-carrying device to the dosing device is realized.
  • a water-conducting device such as in particular a water-conducting household appliance, preferably a dishwasher formed corresponding interface in such a way that a transfer of electrical energy from the water-carrying device to the dosing device is realized.
  • the at least one interface is formed by plug connectors.
  • the at least one interface can be designed in such a way that a wireless transmission of electrical energy is effected, for example by means of induction.
  • the interfaces are inductive transmitters or receivers of electromagnetic waves.
  • the interface of a water-conducting device such as a dishwasher, can be designed as an alternating-current transmitter coil with iron core and the interface of the dosing device as a receiver coil with iron core.
  • the energy source may also be arranged in at least one of the cartridges. Then the cartridge can be electrically coupled to the dosing device. Since the cartridge is replaced as exchanged goods preferably at intervals anyway, thus a power supply for the dosing device can be ensured.
  • such an interface can be designed such that a wireless transmission of electromagnetic signals is effected.
  • the wireless transmission of data can be realized for example by means of radio transmission or IR transmission.
  • a control unit in the sense of this application may be a device which is suitable for influencing and / or carrying out and / or controlling the transport of material, energy and / or information.
  • the control unit influences, for example, actuators with the aid of a control signal.
  • a control signal may include information, in particular measurement signals, parameters or the like.
  • a quantity dosage of the cleaning and / or care agents that can be received in the cartridges can be carried out by means of the control unit.
  • Carrying out a needs-based metering function or a metered dose can, for example, by a release of cleaning and / or care products from the coupled with the metering cartridges sequentially or simultaneously, continuously or
  • the dispensing of cleaning and / or care agents that can be received in the cartridges can be activated or deactivated in order to carry out either a continuous or a discontinuous delivery of the cleaning and / or care agents.
  • a timely dosing function can be performed, for example based on a control signal of the control unit. For example, a deodorizing substance between cleaning cycles or cleaning cycles of a
  • Dishwasher be dispensed by means of the dosing.
  • the dosage of cleaning and / or care products can be carried out substantially automatically and / or independently. For example, no input of information by a user is required.
  • a control signal can be generated, which is a demand-oriented, i. based on the information collected by means of the sensor unit, dosing of cleaning and / or care products, in the at least two with the
  • Dosage device coupled cartridges are received, carried out or carried out or their implementation will be prompted.
  • An exemplary embodiment may provide that a control signal of the control unit causes the triggering of an action, in particular causes the triggering of a dosage of in the at least two cartridges recordable cleaning and / or care products.
  • the action is, for example, the implementation or the cause of carrying out an aforementioned dosage of cleaning and / or care products. It is also conceivable that the control signal causes another action or causes their implementation.
  • the control signal may be forwarded to another, for example, external device.
  • the forwarding can be formed for example via a corresponding interface for the transmission of information, in particular for forwarding the control signal.
  • the control signal can be forwarded to a display device, for example, so that, for example
  • Status information can be displayed, which can be displayed in particular optically, acoustically and / or haptically.
  • the dosing device it is possible to use the dosing device "from outside"
  • process information, characteristic data and / or measured values acquired by the sensor unit can be generated and transmitted to an external device.
  • an external device may support demand-based dosing based on the control signal. It is conceivable, for example, to increase the effect of a cleaning and / or care product, for example one
  • control unit may be a programmable microprocessor.
  • a plurality of dosing programs are stored on the microprocessor, which can trigger a dispensing of corresponding in the at least two cartridges recordable cleaning and / or care agents.
  • control unit may be coupled to the existing controller of the household appliance.
  • a direct machine to machine (m2m) coupling is possible.
  • this coupling is wireless in particular formed by the transmission of electromagnetic waves. It can be wirelessly via Bluetooth, SubGhz, IrDA, IEEE802, WLAN, Zigbee, NFC, etc. directly.
  • the connected household appliance can take over the complete or partial sovereignty over the metering device.
  • the doser may also maintain two wireless connections simultaneously, one to the machine and the other to another location, eg to the router in the house e.g. using the two frequencies for WiFi 2.4 and 5 GHz or a WiFi and SubGHz connection.
  • a transmitter on or in a cleaning machine, preferably on or at the dosing chamber embedded in the door of the cleaning machine, wirelessly transmits a signal to the dispenser when the controller of the
  • Dishwasher causes the dosage, for example. A cleaning and / or care agent from one of the cartridges.
  • Household appliance done that both devices can be connected via an intermediary e.g. a smartphone or tablet or a voice input device (Amazon Echo). It is not a direct machine to machine (m2m) connection.
  • the wireless connection between dosing device and mediator can be made directly via Bluetooth, SubGhz, IrDA, IEEE 802, WLAN, Zigbee, NFC, etc.
  • the mediator is wireless with the control of the household appliance, e.g. connected via Bluetooth, SubGhz, IrDA, IEEE 802, WLAN, Zigbee, NFC, etc.
  • control unit In the control unit, several programs for releasing different cleaning and / or care products may be stored.
  • Information carrier causes his. For example, it is possible to use the same control unit for a plurality of applications, for example for dosing cleaning and / or care products.
  • control unit can be configured in such a way that on the one hand the metering takes place in a sufficiently short time to ensure a good cleaning result and on the other hand the cleaning and / or care agents are not metered so quickly that gelatinizing of the cleaning agent is possible Surge occur. This can be realized for example by an interval-like release, with the individual
  • Dosage intervals may be set so that the corresponding metered amount can dissolve completely during a cleaning cycle or cleaning cycle.
  • a sensor may be a device for measuring and / or determining information, for example a measuring sensor or sensor, which can detect qualitatively or as a measured quantity qualitatively certain physical or chemical properties and / or the material nature of its environment.
  • the dosing device can have a device for acquiring information, for example a sensor, which can determine physical, chemical and / or mechanical parameters from the surroundings of the dosing device.
  • the sensor unit may comprise one or more active and / or passive sensors for the qualitative and / or quantitative detection of mechanical, electrical, physical and / or chemical quantities, which are passed as information to the control unit.
  • the sensors of the sensor unit can be selected from the group of timers,
  • Temperature sensors infrared sensors, brightness sensors, temperature sensors, and
  • Motion sensors strain sensors, speed sensors, proximity sensors,
  • Conductivity sensors turbidity sensors, sonic pressure sensors, "lab-on-a-chip” sensors, force sensors, acceleration sensors, inclination sensors, pH sensors, humidity sensors, magnetic field sensors, RFID sensors, magnetic field sensors, Hall sensors, biochips, odor sensors, Hydrogen sulfide sensors and / or MEMS sensors to be selected.
  • Suitable flow sensors can be selected from the group of orifice flow sensors, electromagnetic flowmeters,
  • Differential pressure flow measurement be selected.
  • Viscosity curve of at least one cleaning and / or care agent is deposited, the dosage is adjusted according to the temperature and thus the viscosity of the cleaning and / or care product by the control unit.
  • Viscosity of the cleaning and / or care agent may be provided.
  • the sensor unit comprises at least one or more of the devices from the group: at least one device for measuring a conductance; - at least one device for measuring a temperature;
  • At least one device for determining a brightness At least one device for determining a brightness.
  • the sensor unit may comprise, for example, a device for measuring a temperature and a device for determining odoriferous substances.
  • the sensor unit may comprise, for example, a device for measuring a temperature and a device for determining odoriferous substances.
  • the sensor unit may comprise, for example, a device for measuring a temperature and a device for determining odoriferous substances.
  • the sensor unit may comprise, for example, a device for measuring a temperature and a device for determining odoriferous substances.
  • the sensor unit may comprise, for example, a device for measuring a temperature and a device for determining odoriferous substances.
  • one or more devices includes that the listed device may also be included multiple times, i.e. at least twice, by the sensor unit.
  • the device for measuring a temperature is, for example, at least one sensor that is suitable for detecting a temperature.
  • the temperature sensor is designed in particular for detecting a water temperature.
  • the device for measuring a conductance for example, a sensor for detecting the conductivity, whereby in particular the presence of water or the spraying of water, especially in a dishwasher, can be detected.
  • a device for measuring a conductance for example, at the beginning of a rinsing process detect the initial conductivity of rinse water without a cleaning and / or care agent is dosed.
  • the measurement of the conductivity can be done, for example, by means of two electrodes, which are energized.
  • the measured value is the resulting electrical resistance of the liquid.
  • the reciprocal 1 / R of this resistor R is the conductivity o.
  • the device for determining fragrances can, for example, one or more
  • electrochemical sensors may be formed or formed from these, which are able to detect the presence of certain fragrances or bad odors.
  • these may be, for example, sensors that can detect sulfur-containing fragrances, volatile carboxylic acids, volatile hydrocarbons and / or nitrogen-containing compounds.
  • Such sensors may, for example, have an area with signaling binding molecules.
  • Signaling binding molecules can be via a chemical and / or physical backbone be bound to a signal transmitter, such as a Quatenbot, a nanoparticle, a micelle, a vesicle or a membrane.
  • the device for determining a loading state can, for example, be a sensor which can detect the number of opening and / or closing operations of the loading opening of a dishwashing machine. This can be realized, for example, via a light sensor, also called a brightness sensor. Also, a switch that is actuated as part of an opening and / or closing operation is conceivable.
  • a light sensor for example, the light can be detected inside a dishwasher when you open the dishwasher door, resulting z. B. can close to an end of the washing program or to a load carried out by a user of the dishwasher with dishes.
  • the device for determining turbidity can be used, for example, to determine the degree of soiling of the items to be cleaned, for example dishes, in the dishwasher.
  • a turbidity sensor can be provided. From this, for example, a true to the detected pollution situation can be
  • the device for determining a pH value can be, for example, a pH sensor which makes it possible to detect a pH value, in particular, from a liquid inside a dishwasher.
  • the device for determining a brightness may, for example, be a light sensor.
  • the device for determining a contamination can be, for example, an optical sensor with which information can be detected, for example image information that enables the detection of contamination, for example within a dishwasher, or also of the rinse water used during a cleaning cycle.
  • a data line between a device for measuring or determining information, for example devices described above, and the control unit can be realized via an electrically conductive cable or wirelessly.
  • a wirelessly formed data line is in particular by the transmission
  • a wireless data line according to standardized standards such as Bluetooth, IrDA, IEEE 802, Zigbee, NFC, etc.
  • the sensor unit is arranged at the bottom of the dosing device, wherein in the position of use the bottom of the dosing device is directed downward in the direction of gravity.
  • the sensor unit may comprise a device for measuring a temperature (for example a temperature sensor) and / or a device for measuring a conductance value (for example a conductivity sensor).
  • the water experiences only a slight cooling between the outlet on the spray arms and the contact with the device for measuring a temperature, so that the most accurate possible Temperature measurement can be performed.
  • At least one energy source For the purposes of this application is at least one energy source, a device of the
  • the dosing device preferably comprises at least one energy source and the at least one energy source is configured such that the dosing device is self-sufficient, in particular by an external energy source.
  • the at least one energy source provides electrical energy.
  • the energy source may be, for example, a battery, an accumulator, a power supply, a solar cell or the like.
  • the energy source is designed to be interchangeable, for example in the form of a replaceable battery.
  • a battery may be selected from the group consisting of alkaline manganese batteries, zinc carbon batteries, nickel oxyhydroxide batteries, lithium batteries, lithium iron sulfide batteries, zinc air batteries, zinc chloride batteries, Mercury oxide zinc batteries and / or silver oxide zinc batteries.
  • Lead accumulators (lead dioxide / lead), nickel-cadmium batteries, nickel metal hydride batteries, lithium ion batteries, lithium polymer batteries, alkaline manganese batteries, silver zinc batteries, nickel hydrogen Rechargeable batteries, zinc-bromine batteries, sodium-nickel-chloride batteries and / or nickel-iron batteries.
  • the accumulator may in particular be designed in such a way that it can be recharged by induction.
  • mechanical energy sources consisting of one or more coil spring, torsion spring or torsion bar spring, spiral spring, air spring / gas spring and / or elastomer spring.
  • the energy source is dimensioned such that the dosing device can go through about 300 dosing cycles before the energy source is exhausted. It is particularly preferred that the energy source can run between 1 and 300 dosing cycles, most preferably between 10 and 300, more preferably between 100 and 300, before the energy source is depleted.
  • means for energy conversion may be provided in or on the metering device, which generate a voltage by means of which the accumulator is charged.
  • these means may be designed as a dynamo, which is driven by the water flows during a rinse cycle in a dishwasher and emits the voltage thus generated to the accumulator.
  • the dosing device has at least one
  • Vibratory atomizer via which it is possible to transfer a cleaning and / or care agent in the gas phase or to keep in the gas phase.
  • a cleaning and / or care agent in the gas phase or to keep in the gas phase.
  • This embodiment is particularly advantageous when used in a dishwasher, in which a corresponding release of preparation in the gas phase in a
  • the introduced into the gas phase cleaning and / or care products can be evenly distributed in the washing and on the in the
  • the cleaning and / or care agent released by the vibrating atomizer may be selected from the group of surfactant-containing cleaning and / or care agents, enzyme-containing
  • Cleaning and / or care products odor-neutralizing cleaning and / or care products, biocidal cleaning and / or care products, antibacterial cleaning and / or care products.
  • Cleaning program of a dishwasher can be achieved.
  • a generation of bad odors can be suppressed by biological decomposition processes of food residues adhering to the items to be washed by a suitable cleaning and / or care agent.
  • a corresponding cleaning and / or care agent can effect a "soaking" of the food residues possibly adhering to the items to be washed, so that they can be easily and completely removed in the dishwashing program of the dishwasher, in particular in the case of low-temperature programs.
  • Dishwasher to apply a cleaning and / or care agent by means of the vibrating atomizer on the dishes.
  • This may be, for example, an antibacterial cleaning and / or care agent or a cleaning and / or care agent for the modification of surfaces.
  • the objective object is achieved in particular by the use of a metering device according to the invention inside a dishwasher, washing machine or tumble dryer.
  • a mobile device executes one of the methods described below, which can be executed and / or controlled with the dosing device, a mobile device.
  • a communication via a communication system between a mobile device, such as a
  • Smartphone laptop, laptop, tablet, wearable, computational engine and at least one other device, such as a server to be made.
  • the dosing device comprises a
  • the communication interface is set up for wired or wireless communication.
  • the communication interface is set up for wired or wireless communication.
  • the communication interface is set up for wired or wireless communication.
  • Communication interface a network interface.
  • the communication interface is configured, for example, to communicate with a communication system.
  • Examples of a communication system are a local area network (LAN), a large-scale network (WAN), a wireless network (for example, in accordance with the IEEE 802.1 1 standard, the
  • a communication system may include communication with an external computer, such as via a computer
  • the dosing device comprises at least one processor and at least one memory with computer program code, wherein the at least one memory and the computer program code are set up with the at least one processor at least one method according to the aspects of the invention described below, in particular according to one of the Aspects 1 to 7, to execute and / or to control.
  • a processor is understood to mean a controller, a microprocessor, a microcontroller, such as a microcontroller, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC) or a field programmable gate array (FPGA).
  • an exemplary metering device further includes means for storing information such as program memory and / or main memory.
  • an exemplary dispenser further includes means for receiving and / or transmitting, respectively
  • Information about a network such as a network interface.
  • An exemplary metering device is or comprises, for example, a data processing system that is set up in terms of software and / or hardware in order to implement the respective steps of an exemplary method according to aspects of the invention, in particular according to the methods described in US Pat
  • Data processing equipment includes a computer, a desktop computer, a server, a thin client, a computational engine and / or a portable computer (mobile device) such as a laptop computer, a tablet computer, a wearable, a personal digital assistant or a computer smartphone.
  • a computer program is also described that includes program instructions that cause a processor to execute and / or control a described subject method, if so
  • Computer program on the processor is running.
  • An exemplary program may be stored in or on a computer-readable storage medium containing one or more programs.
  • a computer-readable storage medium which contains a computer program according to the aspects of the invention.
  • One Computer-readable storage medium can be designed, for example, as a magnetic, electrical, electromagnetic, optical and / or different type of storage medium.
  • Such a computer-readable storage medium is preferably representational (ie "touchable"), for example it is designed as a data carrier device
  • a data carrier device is for example portable or permanently installed in a device
  • Data storage means are volatile or non-volatile random access memory (RAM) such as NOR flash memory or sequential access such as NAND flash memory and / or read only access memory (ROM) or write access memory.
  • RAM volatile or non-volatile random access memory
  • sequential access such as NAND flash memory and / or read only access memory (ROM) or write access memory.
  • ROM read only access memory
  • write access For example, computer readable is to be understood as meaning that the storage medium can be read (and / or written) by a computer or a data processing system, for example by a processor.
  • a system comprising a plurality of devices, in particular a mobile device and a dosing device, wherein the devices together may perform a described method.
  • Disclosing means of a dosing device for performing a method step the corresponding method step may be disclosed.
  • the present invention relates in one aspect to a method for metering substances such as cleaning and / or care products, the method comprising the following method steps:
  • Generating a control signal by a control unit based on the determined dosing information Triggering an action based on the control signal, in particular triggering a dosage of at least one of the cleaning and / or care agents of at least one dosing device accommodated in at least two cartridges.
  • the at least one dosing device is a dosing device according to the invention, as described herein.
  • the method is characterized in that it comprises at least one step selected from the group consisting of
  • Determining dosage information based on at least one of the determined and / or measured information (temperature, conductance, brightness, unpleasant fragrance, pH, turbidity);
  • the method is carried out in a domestic appliance, in particular a washing machine, dishwashing machine or tumble dryer, and comprises:
  • the present invention relates to a system comprising:
  • At least one dosing device for dosing substances such as cleaning and / or care agents as described herein and
  • a household appliance in particular a washing machine, dishwasher or a tumble dryer, which together perform a method as described herein, optionally with at least one dosing device having a communication interface.
  • Fig. 1 is a block diagram of an embodiment of a dosing device
  • FIG. 2 is a flowchart of an exemplary method according to a first aspect, which can be carried out by means of an embodiment of a dosing device;
  • FIG. 3 is a flowchart of an exemplary method according to a second aspect, which can be carried out by means of an embodiment of a dosing device;
  • FIG. 4 is a flowchart of an exemplary method according to a third aspect, which can be carried out by means of an embodiment of a dosing device;
  • FIG. 5 is a flowchart of an exemplary method according to a fourth aspect, which can be carried out by means of an embodiment of a dosing device;
  • FIG. 6 shows a flowchart of an exemplary method according to a fifth aspect, which can be carried out by means of an embodiment of a dosing device.
  • FIG. 7 is a flowchart of an exemplary method according to a sixth aspect, which can be carried out by means of an embodiment of a dosing device.
  • Embodiments 1 shows a block diagram of an embodiment of a dosing device 100, which in particular can execute and / or control exemplary methods for dosing substances such as cleaning and / or care agents according to exemplary aspects of the invention.
  • a dosing device 100 by means of the embodiment of a dosing device 100 is one
  • FIG. 2 exemplary method 200 of FIG. 2 (aspect 1), 300 of FIG. 3 (aspect 2), 400 of FIG. 4 (aspect 3), 500 of FIG. 5 (aspect 4), 600 of FIG. 6 (aspect 5) ) or 700 according to FIG. 7 (aspect 6), as well as an exemplary method according to aspect 7 executable and / or controllable.
  • the dosing device 100 comprises a control unit 110, a sensor unit 120, at least two cartridges, in the present case cartridges 141, 142 and 143, as well as optional ones
  • Communication interface (s) 160 an optional actuator 150 and an optional
  • An energy source may be arranged, for example, in a cartridge, for example cartridge 143.
  • the cartridge 143 having the power source is electrically connected to the metering device 100, so that the metering device 100, as well as the components comprised by the metering device, in particular the control unit 110 and the
  • Sensor unit 120 can use the energy provided by the power source.
  • the sensor unit 120 includes, for example, one or more devices for measuring and / or determining information. This information can be transmitted from the sensor unit 120 to the control unit 110 for further use or further processing.
  • control unit 110 comprises a processor 11 and a memory 12.
  • the memory 112 may comprise, for example, a program memory, a main memory and / or a data memory.
  • program memory instructions may be stored, for example, cause the processor 1 1 1 to perform corresponding instructions.
  • control unit 1 10 of the sensor unit 120 detected and / or measured information can be evaluated, and based on a control signal to be generated.
  • the control signal can, for example, cause the triggering of an action.
  • the control signal may cause a dosage of substances taken up in the cartridges 141, 142, 143.
  • a control signal may be communicated to an optional actuator 150, which may be connected to the power source 130 such that movement of the actuator is effected based on the control signal.
  • the release of substances received in the cartridges 141, 142, 143 can be released and blocked by means of the actuator, so that metering of these substances can be carried out.
  • a control signal can also be transmitted via the optional communication interface (s) 160 to an external device, for example to a UV emitter, so that, for example, the treatment of dishes within a dishwasher can be carried out.
  • Information determined and / or measured by the sensor unit 120 may be provided by the
  • Control unit 1 10 are processed. For example, based on these measured and / or determined information, a determination of a dosing information can take place. To determine, for example, a cleaning and / or care agent accommodated in the at least two cartridges can be taken into account.
  • the processing of these information determined and / or measured by the sensor unit can also be decentralized, for example on a server, a server cloud, or an external network-capable input and output device (for example a smartphone, tablet, desktop computer, or a smart Home management system to give a few examples).
  • Processor 1 1 1 is particularly useful as a microprocessor, microcontroller, microcontroller, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC) or field
  • FPGA Programmable Gate Array
  • Processor 1 1 1 may execute program instructions that may be stored in memory 1 12 and may, for example, store intermediate results, information measured and / or determined by sensor unit 120, or the like in main memory (also referred to as main memory).
  • memory 1 12 is a nonvolatile memory such as a flash memory, a magnetic memory, an EEPROM memory (electrically erasable programmable read only memory), and / or an optical memory.
  • a main memory may be, for example, a volatile or non-volatile memory, in particular a random access memory (RAM) such as a static RAM (SRAM), a dynamic RAM (DRAM), a ferroelectric RAM (FeRAM). and / or a magnetic RAM memory (MRAM).
  • RAM random access memory
  • SRAM static RAM
  • DRAM dynamic RAM
  • FeRAM ferroelectric RAM
  • MRAM magnetic RAM memory
  • Memory 1 12 is preferably a local data carrier 100 permanently connected to the dosing device.
  • Hard disks permanently connected to the dosing device 100 are, for example, hard disks which are installed in the dosing device 100.
  • the data carrier may also be, for example, a data carrier that can be separably connected to the dosing device 100, such as a memory stick
  • Removable disk a portable hard drive, a CD, a DVD and / or a floppy disk.
  • Memory 1 12 for example, the operating system and / or firmware from the dosing device 100, which at the start of the dosing device 100 at least partially loaded, for example in a main memory and executed by the processor 1 1 1.
  • the operating system of the dosing device 100 may be, for example, a Windows, UNIX, Linux, Android, Apple iOS and / or MAC operating system. The operating system in particular allows the use of the dosing device 100.
  • the operating system manages resources such as main memory and program memory, which may be included, for example, by the memory 12, optional communication interface (s) 160, among other things, provides programming interfaces to other programs for basic functions and controls the execution of programs.
  • resources such as main memory and program memory, which may be included, for example, by the memory 12, optional communication interface (s) 160, among other things, provides programming interfaces to other programs for basic functions and controls the execution of programs.
  • Processor 1 1 1 may control the optional communication interface (s) 160, which may be, for example, a network interface and may be in the form of a network card, network module and / or modem.
  • Communication interface (s) 160 is particularly adapted to establish (via the communication system) a connection of metering device 100 to other devices, particularly via a (wireless) communication system, such as a network, and to transmit (via the communication system).
  • Examples of a communication system include a local area network (LAN), a wide area network (WAN), a wireless network (for example, according to the IEEE 802.1 1 standard, the Bluetooth (LE) standard, and / or the NFC standard) Wired network, a mobile network, a telephone network and / or the Internet.
  • processor 1 1 1 can control and / or control sensor unit 120.
  • FIG. 2 shows a flowchart of an exemplary method 200 according to a first aspect (aspect 1), which can be executed and / or controlled, for example, by means of an exemplary embodiment of a dosing device, for example dosing device 100 of FIG.
  • the process 200 for metering softener salt comprises the following process steps:
  • a sensor unit for example sensor unit 120 according to FIG. 1, comprises at least one device for measuring a temperature and at least one device for measuring a conductance.
  • the device for measuring a conductance takes two functions.
  • the device for measuring a conductance can, for example, the presence of water (For example, a dishwashing process of a dishwasher begins) recognize.
  • the device for measuring a conductance can measure an initial conductivity of rinsing water (without, for example, detergent being dosed).
  • the measurement of the conductivity can be carried out, for example, by means of two electrodes which are energized.
  • the water hardness for example of rinsing water, is essentially determined by the cations calcium and magnesium. Depending on a size (width, length, volume) of electrodes that can be used, for example, to measure the conductance, and the material, a specific conductivity value is established for a certain water hardness.
  • the standard electrode is a standard laboratory electrode that has been calibrated against potassium chloride solutions of various concentrations.
  • it can be a WTW Tetracon 325 universal conductivity cell (4-electrode graphite cell), measuring range 1 ⁇ S / cm - 2 S / cm and 0-100 ° C.
  • both a measurement of a temperature and of a conductance takes place.
  • the conductance can be strongly temperature-dependent. For example, at a higher temperature compared to a temperature lower than this temperature, the mobility of ions is increased. In addition, the degree of dissociation of a liquid at a higher temperature is increased by a decreasing viscosity of this liquid.
  • Dishwasher is the case, a knowledge of the prevailing water hardness can play an important role.
  • Non-softened water for example, can lead directly to stain and lime deposits on the dishes to be cleaned. For example, to avoid this a softening of the water used. Accordingly, the determination of the water hardness for a satisfactory flushing performance is sometimes an important parameter.
  • Substances which can be used as dishwashing products with integrated softening function usually use the principle of crystal growth inhibition by means of special polymer systems and phosphates to prevent limescale deposits.
  • Variants of sulfonated polyacrylates, ethylenediamine succinic acid (EDDS), methylglycine diacetic acid (MGDA) can be used, for example. These aforementioned substances are easily soluble in water.
  • Dishwashing products with integrated softening function can be extended, optimized and / or reinforced by softening salt, for example in terms of their performance. This can be done, for example, by an appropriate dosage of a certain amount of a softening salt. Due to a limited absorption capacity in a cartridge, for example, a highly concentrated solution or solutions of said substances and mixtures, for example, for repeated dosing can be stored.
  • the substance mixtures for softening can furthermore be enriched with automatic dishwashing auxiliaries, for example surfactants, carboxylic acids, solvents, solubilizers, dyes, fragrances or the like.
  • Precipitates especially alkaline earth carbonate precipitates, can become more intense with increasing temperature. This can be done, for example, by the transformation of soluble
  • Hydrogen carbonate be in insoluble alkaline earth carbonate. Accordingly, the dosage of softener salt can be adapted to the measured temperature. For example, a temperature measurement may be carried out in each respective dishwashing step carried out by a dishwasher, and a determination of a dosage information based on the measured temperature may be carried out and / or controlled.
  • a dosage of softening salt can be carried out exclusively in those dishwashing steps in which no dishwashing detergent is metered, for example in an intermediate rinse and / or in a rinse cycle.
  • An intermediate rinse and / or rinse cycle may be included in a cleaning cycle performed by a dishwasher. Accordingly, for example, the
  • a determination of a dishwashing step is known, for example, from DE 10 2010 062 138 A1, the disclosure of which is hereby explicitly included as part of this description.
  • a maximum temperature T ma x can be measured, and after exceeding this temperature T ma x, the dosage of softener salt can be carried out and / or controlled.
  • T ma x the dosage of softener salt
  • determining dosing information may be done by dosing softening salt based on such information. In this way, a dosage of softening salt can be carried out in those dishwashing steps in which no dishwashing detergent is metered.
  • a separate dosage of softener salt can provide another benefit to a consumer, according to which the consumer can dispense with the use of multifunctional products, such as a dishwashing product with integrated softening function for water. Furthermore, even at high water hardnesses, for example greater than 21 ° dH, the consumer can dispense with the use of salt and thus his softener system. From an ecological point of view, the metering of softener salt can be controlled with the exemplary method 200 and / or controlled by measuring a temperature and measuring a conductance. In contrast, softening of water according to the prior art when using multifunctional products occurs uncontrolled in each case in the dosage of the softener (s) integrated in the dishwashing product. A control and / or control of a needs-based dosage is not possible here.
  • FIG. 3 shows a flow chart of an exemplary method 300 according to a second aspect (aspect 2), which can be executed and / or controlled, for example, by means of an exemplary embodiment of a dosing device, for example dosing device 100 of FIG.
  • the method 300 for metering deodorization comprises the following method steps:
  • Dosing of deodorant based on the particular dosage information Dosing of deodorant based on the particular dosage information.
  • the method may comprise the following method step: - Triggering of an irradiation, for example the interior of a dishwasher, in particular with UV radiation, preferably UV-C radiation.
  • the method according to a second aspect makes it possible to activate a deodorization only if the deodorization is desired and / or needed.
  • a deodorizing substance can be accommodated in one of the cartridges of the dosing device 100. Deodorization with this deodorizing substance allows end-of-life signaling. On the knowledge of the volume of deodorizing substance received in the cartridge and on the amount per executed and / or controlled
  • Dosing of deodorizing substance is discharged, a settlement can be done so that the residual amount can be calculated within the cartridge of deodorizing substance.
  • step 301 the determination of a brightness can take place, for example, by means of a light sensor.
  • the light sensor outputs information when an opening operation of a
  • Dishwasher door is done. In general, with the opening of a
  • Dishwasher door a loading process of the dishwasher by a user with dirty dishes. Determining dosage information in step 304 may be performed in such a manner based on a determined brightness that a dosage of
  • Deodorizing substance can be executed and / or controlled in the event that a dishwasher was loaded with dirty dishes. In this way, sometimes unpleasant odors caused by dirty dishes can be covered with deodorising substance.
  • step 304 If the determination of a dosing information in step 304 is additionally based on a conductance measured in step 302, it can be determined by means of the measured conductance whether the execution of a wash program has commenced. If no wash program has been started, usually a loading process has taken place.
  • dosage information may be based on a number of
  • Loading operations occur, which can be counted and determined, for example, on the determination of a brightness in step 301.
  • a processor for example, processor 1 1 1 of FIG. 1, the number of loading operations based on a
  • Step 305 a dosage of a Desodor michssubstanz done for example at fixed time intervals, and / or, for example, when exceeding a predetermined time interval.
  • a determination of an unpleasant fragrance for example by means of a device for determining an unpleasant fragrance can take place.
  • a device for determining an unpleasant fragrance may be, for example, one or more electrochemical sensors capable of detecting and / or identifying the presence of certain perfumes or sulfur-containing perfumes, and / or volatile carboxylic acids, and / or volatile hydrocarbons.
  • the sensor can generate a signal when a threshold value is exceeded.
  • the threshold can be set relatively low, as perceived as unpleasant substances at
  • a signal which is generated when a threshold value is exceeded, may be indicative of the presence of an unpleasant fragrance.
  • unpleasant fragrances can be decomposition products of microbial activity, so that they can be used as an indirect indicator of the prevailing hygienic state within a dishwasher.
  • an additional dosage of sanitizing agents may be carried out and / or controlled.
  • the sanitizing agents may, for example, be microbicides of any kind, in particular they may be microbiocidal fragrances.
  • the signal which is generated when a threshold value which is predetermined can optionally trigger the in situ production of biocidal active substances in step 306.
  • biocidal agents are ozone or chlorine dioxide, which can be obtained by electrochemical or physical reactions.
  • triggering of an irradiation can take place, which can be carried out, for example, by an external irradiation device.
  • Unpleasant fragrances can be neutralized, for example, by irradiation with UV, in particular UV-C radiation.
  • Deodorising, as well as sanitizing for example, by any active (electro) mechanical processes, such as by gravimetric dosing of a supply, pumping, spraying, atomizing and vaporizing or opening a lock done.
  • passive methods are without actuation of an actuator, such as actuator 150 According to Fig. 1, such as evaporation, diffusion, sublimation or the like for the dosage of deodorizing substance, as well as sanitizing possible.
  • the dosage of deodorizing substance, as well as of sanitizing agents can, for example, alternatively be carried out via a chemical reaction, such as by the decomposition of a
  • Oxygen carrier such as hydrogen peroxide catalyzed by heavy metal ions, iodide or hydroxide ions for the production of oxygen or the decomposition of potassium permanganate with sulfuric acid for the production of ozone-rich oxygen.
  • FIG. 4 shows a flow chart of an exemplary method 400 according to a third aspect (aspect 3), which can be executed and / or controlled, for example, by means of an exemplary embodiment of a dosing device, for example dosing device 100 of FIG.
  • the method 400 for dosing gloss and drying reinforcing substance comprises the following method steps:
  • Modern dishwashing detergent products are mostly multifunctional products in which, inter alia, a limited amount of rinse aid surfactants for the gloss and drying reinforcement of dishes is present.
  • the dosage is already at the beginning of a cleaning cycle by the addition of the product.
  • the rinse aid surfactants In order to achieve a gloss and drying enhancement, the rinse aid surfactants must be dragged into the rinse cycle, also referred to as carry-over. Too little amount of delayed rinse aid surfactant can give a poor gloss and shine
  • step 405 the method 400 provides a separate dosage of gloss and drying enhancement substance.
  • the dosage in step 405 is based on a dosage information determined in step 404.
  • a separate dosage of gloss and drying reinforcing substance leads in particular to a good gloss and
  • Drying gain if one or more of the following conditions are met: (a) the temperature in the rinse cycle is very low;
  • the measured and / or ascertained information can be evaluated, for example, by the control unit 110, and based on this information, the determination of a dosing information can take place.
  • the following information must be measured and / or determined: a) temperature;
  • the dosage of gloss and drying enhancer substance incorporated in one of at least two cartridges for metering may be increased by the addition of ensure a sufficient gloss and drying gain by means of a metering device, for example metering device 100 according to FIG. 1.
  • step 405 a dosage of gloss and drying enhancement substance may be made.
  • FIG. 5 shows a flowchart of an exemplary method 500 according to a fourth aspect (aspect 4), which can be executed and / or controlled, for example, by means of an exemplary embodiment of a dosing device, for example dosing device 100 of FIG.
  • the glass protective substance dosage method 500 includes the following
  • Modern dishwashing detergent products are mostly multifunctional products which, among other things, incorporate a limited amount of active ingredients capable of delaying the onset of glass and decorative corrosion. These agents are also called
  • Glass protection substance called. Due to the carry - over of active ingredients in these multifunctional products from one rinse to the next rinse, it can sometimes happen that the integrated glass protection substance is contaminated with other ingredients of the
  • Dishwashing are inactivated, for example by precipitation, or not in
  • the method 500 allows glass protection substance to be independent, i. to dose separately from other dishwashing detergents.
  • glass preservatives function efficiently when metered into rinses in which no cleaner is present. These are in particular pre-rinse cycles, intermediate rinses and rinse cycles.
  • the operating state of a dishwashing machine can be detected, in particular which process section, i. Gear of a cleaning cycle is active.
  • step 504 dosing of glass protective substance based on the determined dosing information may take place only in those portions of a cleaning cycle performed by a dishwasher in which no other detergent is present.
  • FIG. 6 shows a flow chart of an exemplary method 600 according to a fifth aspect (aspect 5), which can be executed and / or controlled, for example, by means of an exemplary embodiment of a dosing device, for example dosing device 100 of FIG.
  • a dosing device for example dosing device 100 of FIG.
  • the method 600 for metering of cleaning reinforcement substance comprises the following method steps:
  • Determining dosage information based on at least one of the determined and / or measured information (temperature, conductance, unpleasant fragrance, soiling, turbidity);
  • Multifunctional dishwashing detergents typically comprise a number of ingredients which serve to enhance the cleaning performance, also referred to as a detergent-enhancing substance. These may include, for example, enzymes, alkalizing agents, surfactants,
  • Hygienizing agents bleaches, and bleach catalysts.
  • the method 500 allows a separate dosage of cleaning reinforcing substance, which can be included for example in one of the cartridges of a metering device 100 of FIG. It is understood that repeated dosing may occur. Furthermore, at any time within a cleaning cycle performed by a dishwasher, a dosage of
  • the time can be, for example, from a
  • Control unit for example, control unit 1 10 of FIG. 1 are determined, and a
  • a dosage of cleaning enhancement substance may be performed and / or controlled based on that particular dosage information.
  • various cleaning enhancement substances may be incorporated.
  • various cleaning enhancers such as bleaches and enzymes should be stored in a spatially separated manner due to their reactivity with each other.
  • the following exemplified conditions while performing a cleaning cycle of a dishwasher may require the dosage of a cleaning reinforcing substance in order to achieve a sufficient cleaning performance can: a) very heavy soiling of the dishes (for example, dishes) and / or
  • a dosage of cleaning enhancer contributes besides function as
  • steps 601 to 605 in particular for the autonomous performance of the method 600, it is possible to acquire information that is available to a control unit, for example
  • Control unit 1 10 of FIG. 1 allow to follow the cleaning process and to determine a dosage information from the measured and / or determined information (see step 606). Based on the determined dosage information, in step 607, a dosage of detergent enhancement substance may be performed and / or controlled.
  • 7 shows a flow chart of an exemplary method 700 according to a sixth aspect (aspect 6), which can be executed and / or controlled, for example, by means of an exemplary embodiment of a dosing device, for example dosing device 100 of FIG.
  • the method 700 for metering machine cleaning and / or care substance comprises the following method steps:
  • Determining dosage information based on at least one of the determined and / or measured information (temperature, conductance, brightness, unpleasant fragrance, pH, turbidity);
  • Multifunctional dishwashing detergents usually contain ingredients that prevent the build-up of lime and dirt deposits. These are also used as machine cleaning and / or
  • the method 700 makes it possible to perform this cleaning essentially automated.
  • a cartridge of a dosing device for example dosing device 100 according to FIG. 1, have a machine cleaning and / or care substance.
  • Certain dosage information may include time information, for example, based on a sensor unit, for example, sensor unit 120 of FIG. 1 measured and / or determined information is determined.
  • time information for example, based on a sensor unit, for example, sensor unit 120 of FIG. 1 measured and / or determined information is determined.
  • the effect of metered machine cleaning and / or care substance is particularly in aisles, in which no or a small
  • Cleaner activity is present, efficient.
  • a metering can take place in particular in a late after-washing phase of a cleaning cycle or in a corridor following this cleaning cycle.
  • information can be measured and / or determined with which, for example by a control unit, the current gear of a cleaning cycle can be determined.
  • the metering of machine cleaning and / or care substance can take place at the beginning of a water circulation. This can also be determined by the information measured and / or determined in steps 701 to 705.
  • a corresponding dosage information is determined in step 707, based on which in step 708 a dosage of machine cleaning and / or care substance for cleaning and / or care of a dishwasher is possible.
  • An exemplary embodiment according to a seventh aspect of a method for metering substances such as cleaning and / or care agents comprises the following method steps:
  • Triggering an action based on the control signal in particular triggering a dosage of at least one of the cleaning and / or care agents of a dosing device accommodated in at least two cartridges.
  • Aspect 8 Dosing device which is set up or comprises corresponding means to perform and / or control a method according to one of claims 1 to 9 and / or one of the aspects 1 to 7.
  • Dosing device comprising at least one processor (1 1 1) and at least one memory (1 12) with computer program code, wherein the at least one memory (1 12) and the
  • Computer program code are set up with the at least one processor (1 1 1), at least one method according to one of claims 1 to 9 and / or one of the aspects 1 to 7 ausausphase and / or to control.
  • a computer program comprising program instructions which cause a processor (11) to execute and / or control a method according to any one of claims 1 to 9 and / or one of aspects 1 to 7 when the computer program is executed on the processor (1 1 1) is executed.
  • Aspect 1 1 Computer-readable storage medium containing a computer program according to a method according to one of claims 1 to 9 and / or one of the aspects 1 to 7.
  • Program instructions hardware, or a combination of both to implement the method steps.

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Abstract

Es wird insbesondere ein Dosiergerät zur Dosierung von Substanzen wie Reinigungs- und/oder Pflegemitteln offenbart, das Dosiergerät umfassend wenigstens eine Energiequelle, eine Steuereinheit, eine Sensoreinheit und mindestens zwei Kartuschen zur Aufnahme von jeweils mindestens einem Reinigungs- und/oder Pflegemittel, wobei die mindestens zwei Kartuschen jeweils mit dem Dosiergerät koppelbar sind.

Description

Dosiergerät für Reinigungsmaschine
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft ein Dosiergerät zur Dosierung von Substanzen wie Reinigungs- und/oder Pflegemittel.
Hintergrund der Erfindung
Reinigungsmaschinen im Sinne der Anmeldung, wie z.B. Geschirrspülmittel oder Waschmaschinen stehen dem Verbraucher in einer Vielzahl von Angebotsformen zur Verfügung. Neben den traditionellen flüssigen Handgeschirrspülmitteln haben mit der Verbreitung von
Haushaltsgeschirrspülmaschinen insbesondere die maschinellen Geschirrspülmittel eine große Bedeutung. Diese maschinellen Geschirrspülmittel werden dem Verbraucher typischerweise in fester Form, beispielsweise als Pulver oder als Tabletten, zunehmend jedoch auch in flüssiger Form angeboten. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei seit geraumer Zeit auf der bequemen Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln und der Vereinfachung der zur Durchführung eines Waschoder Reinigungsverfahrens notwendigen Arbeitsschritte.
Ferner ist eines der Hauptziele der Hersteller maschineller Reinigungsmittel die Verbesserung der Reinigungsleistung dieser Mittel, wobei in jüngster Zeit ein verstärktes Augenmerk auf die
Reinigungsleistung bei Niedrigtemperatur-Reinigungsgängen bzw. in Reinigungsgängen mit verringertem Wasserverbrauch gelegt wird. Hierzu wurden den Reinigungsmitteln vorzugsweise neue Inhaltsstoffe, beispielsweise wirksamere Tenside, Polymere, Enzyme oder Bleichmittel zugesetzt. Da neue Inhaltsstoffe jedoch nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen und die pro Reinigungsgang eingesetzte Menge der Inhaltsstoffe aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen nicht in beliebigem Maße erhöht werden kann, sind diesem Lösungsansatz natürliche Grenzen gesetzt.
In diesem Zusammenhang sind in jüngster Zeit insbesondere Vorrichtungen zur
Mehrfachdosierung von Spül-, Pflege- und Reinigungsmitteln in das Blickfeld der Produktentwickler geraten. Bei diesen Vorrichtungen kann zwischen in die Geschirrspülmaschine integrierten Dosierkammern einerseits und eigenständigen, von der Geschirrspülmaschine unabhängigen Vorrichtungen andererseits unterschieden werden. Mittels dieser Vorrichtungen, welche die mehrfache der für die Durchführung eines Reinigungsverfahrens notwendigen
Reinigungsmittelmenge enthalten, werden Spül- oder Reinigungsmittelportionen in automatischer oder halbautomatischer Weise im Verlauf mehrerer aufeinander folgender Reinigungsverfahren in den Innenraum einer Geschirrspülmaschine dosiert. Für den Verbraucher entfällt die Notwendigkeit der manuellen Dosierung bei jedem Reinigungs- bzw. Spülgang. Beispiele für derartige Vorrichtungen werden in der europäischen Patentanmeldung EP 1 759 624 A2 oder in der deutschen Patentanmeldung DE 53 5005 062 479 A1 beschrieben.
Auch wenn die erhältlichen Wasch- und Reinigungsmittel neben der eigentlichen Reinigung eine Vielzahl weiterer Funktionen erfüllen, wie zum Beispiel Wasserenthärtung, Glasschutz,
Silberschutz oder dergleichen, so werden diesen Wasch- und Reinigungsmitteln in der Regel noch weitere Reinigungs- und Pflegemittel zur Seite gestellt. Diese können beispielsweise die maschinelle Reinigung unterstützen. Beispiele hierfür sind Reinigungsverstärker, Klarspüler, Enthärtersalz oder Glasschutz. Ferner können weitere Reinigungs- und Pflegemittel die Pflege und/oder Hygiene von einer Geschirrspülmaschine und/oder von Geschirr zwischen den
Reinigungsgängen der Geschirrspülmaschine gewährleisten bzw. unterstützen. Beispiele hierfür sind Geschirrspülmaschinendeo, Geschirrspülmaschinenreiniger oder Dichtungspflege. In der Regel werden diese weiteren Reinigungs- und Pflegemittel als Einzelprodukte bereitgestellt. Die Dosierung erfolgt je nach Konfektionsform periodisch/manuell (zum Beispiel
Geschirrspülmaschinenreiniger) oder kontinuierlich/automatisch (zum Beispiel
Geschirrspülmaschinendeo). Die Dosierung dieser Reinigungs- und Pflegemittel ist dem tatsächlichen Bedarf nur sehr bedingt angepasst und ist in der Regel durch die Konfektionsgröße der Mittel vorbestimmt. Zudem erfordert der Einsatz mehrerer weiterer Reinigungs- und
Pflegemittel die Nutzung unterschiedlicher Produkte, welche jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten innerhalb der Geschirrspülmaschine positioniert werden müssen.
Vorteilhaft wäre es in diesem Zusammenhang die Dosierung dieser weiteren Reinigungs- und Pflegemittel zu erleichtern und eine bedarfsgerechte Dosierung der weiteren Reinigungs- und Pflegemittel zu ermöglichen.
Allgemeine Beschreibung einiger beispielhafter Ausführungsformen der Erfindung
Vor dem Hintergrund des Standes der Technik ist es somit Aufgabe der Erfindung, die beschriebenen Probleme zumindest teilweise zu verringern oder zu vermeiden, und insbesondere eine erleichterte und bedarfsgerechte Dosierung von ergänzenden Reinigungs- und/oder Pflegemitteln zu ermöglichen.
Aus diesem Grunde wird gegenständlich ein Dosiergerät nach Anspruch 1 vorgeschlagen. Kartusche
Unter einer Kartusche im Sinne dieser Anmeldung kann ein Packmittel verstanden werden, das dazu geeignet ist, fließfähige oder streufähige Substanzen wie Reinigungs- und/oder Pflegemittel zu umhüllen oder zusammenzuhalten und das zur Abgabe der Substanz vorzugsweise an ein Dosiergerät koppelbar ist. Optional weist das Dosiergerät eine Kommunikationsschnittstelle auf. Die in der Kartusche aufnehmbare Substanz ist für eine wiederholte Dosierung vorgesehen. Das Dosiergerät umfasst vorzugsweise mindestens zwei Kartuschen, die jeweils mit dem Dosiergerät koppelbar sind. Es kann zumindest eine, vorzugsweise jede der Kartuschen lösbar mit dem Dosiergerät gekoppelt sein.
Eine beispielhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Kartuschen jeweils zur Aufnahme jeweils voneinander verschiedener Reinigungs- und/oder Pflegemittel ausgebildet sind. Alternativ ist auch denkbar, dass jede der Kartuschen zur Aufnahme eines gleichen Reinigungs- und/oder Pflegemittels ausgebildet ist.
In einer beispielhaften Ausgestaltung können in zumindest einer der Kartuschen eine oder mehrere der im Folgenden aufgeführten Reinigungs- und/oder Pflegemittel aufgenommen sein:
- Reinigungsverstärkersubstanz;
- Glanz- und Trocknungsverstärkungssubstanz;
- Enthärtersalz;
- Glasschutzsubstanz;
- Desodorierungssubstanz;
- Maschinenreinigungssubstanz;
- Pflegesubstanz.
Eine Reinigungsverstärkersubstanz, eine Glanz- und Trocknungsverstärkungssubstanz, ein Enthärtersalz, sowie eine Glasschutzsubstanz als Reinigungs- und/oder Pflegemittel unterstützen eine maschinelle Geschirrspülmaschinenreinigung. Eine Desodorierungssubstanz, eine
Maschinenreinigungssubstanz, sowie eine Pflegesubstanz unterstützen die Pflege und/oder Hygiene einer Reinigungsmaschine und/oder von Geschirr zwischen den maschinellen
Reinigungsgängen der Geschirrspülmaschine oder Wäsche während des Waschvorgangs.
Eine Reinigungsverstärkungssubstanz kann beispielsweise der Verstärkung der
Reinigungsleistung eines weiteren Reinigungs- und/oder Pflegemittels dienen. Insbesondere eignen sich als Reinigungsverstärkungssubstanz Enzyme, Alkalisierungsmittel, Tenside und Bleichmittel bzw. Bleichkatalysatoren.
Eine Glanz- und Trocknungsverstärkungssubstanz wird beispielsweise auch als Klarspüler bezeichnet und weist eine Klarspül- und Trocknungsfunktion auf. Diese Substanz kann beispielsweise ein Klarspül- und Trocknungstensid aufweisen. Ein Enthärtersalz weist beispielsweise eine Enthärtungsfunktion auf, wobei zumeist das Prinzip einer Kristallwachstumsinhibierung durch spezielle Polymersysteme und Phosphonate zur Verhinderung von Kalkbelägen verwendet wird. Typischerweise können dabei Varianten von sulfonierten Polyacrylaten, Ethylendiaminbernsteinsäure (EDDS), Methylglycindiessigsäure (MGDA) eingesetzt werden, welche allesamt leicht wasserlöslich sind. Aufgrund des beschränkten Bauraums/Volumens innerhalb einer Kartusche können möglichst hoch konzentrierte Lösungen der genannten Stoffe und Stoffgemische für eine wiederholte Dosierung bei Verwendung mit einer Geschirrspülmaschine bevorratet sein. Die vorstehend genannten Stoffe und Stoffgemische mit Enthärtungsfunktion können beispielsweise mit Hilfsstoffen für das maschinelle Reinigen, wie Tensiden, Carbonsäuren, Lösungsmitteln, Lösevermittlern, Farbstoffen, Duftstoffen oder dergleichen angereichert werden.
Eine Glasschutzsubstanz kann beispielsweise ein Zink- oder Bismutsalz bzw. Polyimin sein, die an einer Grenzfläche zwischen Glas und Wasser diffusionsverzögernd wirken. Die Wirkstoffe insbesondere Zink- oder Bismutsalze können beispielsweise mit weiteren Inhaltsstoffen eines Reinigungs- und/oder Pflegemittels oder mit Wasser reagieren und dadurch inaktiviert werden, zum Beispiel durch Ausfällung. Entsprechend kann beispielsweise eine Dosierung einer
Glasschutzsubstanz unabhängig von weiteren Reinigungs- und/oder Pflegemitteln diese
Inaktivierung vermindern bzw. vollständig vermeiden.
Eine Desodorierungssubstanz kann beispielsweise einen oder mehrere Duftstoffe und/oder Geruchsinhibitoren abgeben, insbesondere (zum Beispiel konstant) zumindest zwischen den maschinellen Reinigungsgängen einer Geschirrspülmaschine abgeben. Entsprechend kann beispielsweise die Abgabe von Desodorierungssubstanz aktiviert werden, wenn diese Funktion gebraucht und/oder gewünscht ist (z. B. zwischen den Reinigungszyklen einer
Geschirrspülmaschine), und nach Gebrauch wieder deaktiviert werden. Eine
Desodorierungssubstanz kann insbesondere bestimmte mit Schlechtgerüchen verbundene Duftstoffe, wie schwefelhaltige Riechstoffe, zum Beispiel Dimethyldisulfid oder Dimethylsulfid, flüchtige Carbonsäure, zum Beispiel Buttersäure, Essigsäure oder Valeriansäure, flüchtige Kohlenwasserstoffe, zum Beispiel Limonen, Myrcen oder Pinene, und/oder stickstoffhaltige Verbindungen, wie beispielsweise Pyrazine, Pyridine, Amine oder Ammoniak überdecken und/oder neutralisieren.
Eine Maschinenreinigungssubstanz bzw. eine Pflegesubstanz verhindert unter anderem den Aufbau von Kalk- und/oder Schmutzbelägen innerhalb einer Reinigungsmaschine. Insbesondere eignen sich für die Durchführung von Reinigungsgängen durch das Dosiergerät dosierte Säuren, Säuregemische, Tenside und/oder Komplexbildner als Maschinenreinigungssubstanz. Als
Pflegesubstanz, insbesondere einer Geschirrspülmaschine, können beispielsweise Korrosionsinhibitoren und/oder Gleit- und Schmiermittel, insbesondere zur Dichtungspflege von Dichtungen einer Reinigungsmaschine eingesetzt werden.
In einer beispielhaften Ausgestaltung können die mindestens zwei Kartuschen mit einer Mehrzahl von räumlich voneinander separierten Kammern jeweils zur Aufnahme voneinander verschiedener Substanzen eines Reinigungs- und/oder Pflegemittels ausgebildet sein. Insbesondere kann eine Kartusche mehrere Kammern umfassen, die mit voneinander verschiedenen Reinigungs- und/oder Pflegemitteln befüllbar sind. Derart ist ein kombinierter Einsatz von Reinigungs- und/oder
Pflegemitteln ermöglicht.
In einer beispielhaften Ausgestaltung weist die Kartusche wenigstens eine Auslassöffnung auf, die derart angeordnet ist, dass eine schwerkraftbewirkte Substanzfreisetzung aus dem Behälter in der Gebrauchsstellung des Dosiergeräts bewirkt werden kann. Hierdurch werden keine weiteren Fördermittel zur Freisetzung von Substanz aus dem Behälter benötigt, wodurch der Aufbau des Dosiergeräts einfach und die Herstellungskosten niedrig gehalten werden können.
In einer weiteren beispielhaften Ausgestaltungsform kann wenigstens eine zweite Kammer zur Aufnahme wenigstens einer zweiten fließ oder streufähigen Substanz vorgesehen sein, wobei die zweite Kammer wenigstens eine Auslassöffnung aufweist, die derart angeordnet ist, dass eine schwerkraftbewirkte Produktfreisetzung aus der zweiten Kammer in der Gebrauchsstellung des Dosiergeräts bewirkt ist. Die Anordnung einer zweiten Kammer ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn in den voneinander getrennten Behältern Substanzen bevorratet sind, die üblicherweise nicht miteinander lagerstabil sind, wie beispielsweise Bleichmittel und Enzyme.
Des Weiteren ist es vorstellbar, dass mehr als zwei, insbesondere drei bis vier Kammern in bzw. an einer Kartusche vorgesehen sind. Insbesondere kann eine der Kammern zur Abgabe von flüchtigen Substanzen wie etwa eines Duftstoffs an die Umgebung ausgestaltet sein.
In einer weiteren beispielhaften Ausgestaltung kann die Kartusche einstückig ausgebildet sein. Hierdurch lässt sich die Kartusche, insbesondere durch geeignete Blasformverfahren,
kostengünstig in einem Herstellungsschritt ausbilden. Die Kammern der Kartusche können hierbei beispielsweise durch Stege oder Materialbrücken voneinander separiert sein.
Die Kartusche kann auch mehrstückig durch im Spritzguss hergestellte und anschließend zusammengefügte Bauteile gebildet sein. Ferner ist es denkbar, dass die Kartusche derart mehrstückig ausgeformt ist, dass wenigstens eine Kammer, vorzugsweise alle Kammern, einzeln aus dem Dosiergerät entnehmbar oder in das Dosiergerät einsetzbar sind. Hierdurch ist es möglich, bei einem unterschiedlich starken Verbrauch einer Substanz aus einer Kammer, eine bereits entleerte Kammer auszutauschen, während die übrigen, die noch mit einer Substanz befüllt sein können, in dem Dosiergerät verbleiben. Somit kann ein gezieltes und bedarfsgerechtes Nachfüllen der einzelnen Kammern bzw. deren Substanzen erreicht werden.
Die Kammern einer Kartusche können durch geeignete Verbindungsmethoden aneinander fixiert sein, so dass eine Behältereinheit gebildet ist. Die Kammern können durch eine geeignete formschlüssige, kraftschlüssige oder stoffschlüssige Verbindung lösbar oder unlösbar
gegeneinander fixiert sein. Insbesondere kann die Fixierung durch eine oder mehrere der Verbindungsarten aus der Gruppe der Snap-In Verbindungen, Klettverbindungen,
Pressverbindungen, Schmelzverbindungen, Klebverbindungen, Schweißverbindungen,
Lötverbindungen, Schraubverbindungen, Keilverbindungen, Klemmverbindungen oder
Prellverbindungen erfolgen. Insbesondere kann die Fixierung auch durch einen Schrumpfschlauch (sog. SIeeve) ausgebildet sein, der in einem erwärmten Zustand über die gesamte oder Abschnitte der Kartusche gezogen wird und die Kammern bzw. die Kartusche im abgekühlten Zustand fest umschließt.
Um vorteilhafte Restentleerungseigenschaften der Kammern bereitzustellen, kann der Boden der Kammern trichterförmig zur Abgabeöffnung hin geneigt sein. Des Weiteren kann die Innenwand einer Kammer durch geeignete Materialwahl und/oder Oberflächenausgestaltung derart ausgebildet sein, dass eine geringe Materialanhaftung der Substanz an der inneren Kammerwand realisiert ist. Auch durch diese Maßnahme lässt sich die Restentleerbarkeit einer Kammer weiter optimieren.
Die Kammern einer Kartusche können gleiche oder voneinander verschiedene Füllvolumina aufweisen. Bei einer Konfiguration mit zwei Kammern beträgt das Verhältnis der Behältervolumina bevorzugt 5: 1 , bei einer Konfiguration mit drei Kammern bevorzugt 4:1 :1 , wobei diese
Konfigurationen insbesondere zur Verwendung in Geschirrspülmaschinen geeignet sind.
In oder an einer Kammer kann eine Dosierkammer, in Fließrichtung der Substanz vor der Auslassöffnung ausgebildet sein. Durch die Dosierkammer wird die Substanzmenge, die bei der Freisetzung von Substanz aus der Kammer an die Umgebung abgegeben werden soll, festgelegt. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn das Verschlusselement des Dosiergeräts, das die Substanzabgabe aus einer Kammer an die Umgebung bewirkt, nur in einen Abgabe und einen Verschlusszustand ohne Kontrolle der Abgabemenge versetzt werden kann. Durch die
Dosierkammer wird dann gewährleistet, dass ohne eine unmittelbare Rückkopplung der abgegebenen Substanzmenge eine vordefinierte Menge an Substanz freigesetzt wird. Die Dosierkammern können einstückig oder mehrstückig ausgeformt sein. Gemäß einer weiteren beispielhaften Weiterentwicklung können eine oder mehrere Kammern neben einer Auslassöffnung jeweils eine flüssigkeitsdicht verschließbare Kammeröffnung aufweisen. Durch diese Kammeröffnung ist es beispielsweise ermöglicht, in dieser Kammer aufbewahrte Substanz nachzufüllen.
Zur Belüftung der Kammern können insbesondere im Kopfbereich der Kammer
Belüftungsmöglichkeiten vorgesehen sein, um einen Druckausgleich bei fallendem Befüllstand der Kammern zwischen dem Inneren der Kammern und der Umgebung zu gewährleisten. Diese Belüftungsmöglichkeiten können beispielsweise als Ventil, insbesondere Silikonventil, Micro- Öffnungen in der Kammerwand oder dergleichen ausgebildet sein.
Sollte gemäß einer weiteren Ausgestaltung nicht die Kammer direkt belüftet werden, sondern über das Dosiergerät oder keine Belüftung, zum Beispiel bei der Verwendung flexibler Behältnisse, wie beispielsweise Beutel, vorgesehen sein, so hat dies den Vorteil, dass bei erhöhten Temperaturen im Laufe eines Spülzyklus einer Reinigungsmaschine durch die Erwärmung des Kammerinhalts ein Druck aufgebaut wird, der die zu dosierenden Substanzen in Richtung der Auslassöffnungen drückt, so dass hierdurch eine gute Restentleerbarkeit der Kartusche erreichbar ist. Ferner besteht bei einer derartigen, vorzugsweise luftfreien Verpackung nicht die Gefahr einer Oxidation der Substanzen, weshalb eine Beutelverpackung oder auch Bag-In-Bottle-Verpackung insbesondere für oxidationsempfindliche Substanzen zweckmäßig sein kann.
Bevorzugt beträgt das Volumenverhältnis gebildet aus dem Bauvolumen des Dosiergeräts und dem Füllvolumen der Kartusche < 1 , besonders bevorzugt < 0, 1 , insbesondere bevorzugt < 0,05. Hierdurch wird erreicht, dass bei einem vorgegebenen Gesamtbauvolumen von Dosiergerät und Kartusche, der überwiegende Anteil des Bauvolumens durch die Kartusche und die darin enthaltene Substanz in Anspruch genommen wird.
Die Kartusche weist üblicherweise ein Füllvolumen von < 5.000 ml, insbesondere < 1.000 ml, bevorzugt < 500 ml, besonders bevorzugt < 250 ml, ganz besonders bevorzugt < 50 ml auf.
Die Kartusche kann jede beliebige Raumform annehmen. Sie kann beispielsweise würfelartig, kugelförmig oder plattenartig ausgebildet sein.
Die Kartusche und das Dosiergerät können insbesondere derart bezüglich ihrer Raumform ausgestaltet sein, dass sie einen möglichst geringen Nutzvolumenverlust insbesondere in einer Geschirrspülmaschine gewährleisten. Zur Verwendung des Dosiergeräts in Geschirrspülmaschinen ist es besonders vorteilhaft, das Gerät in Anlehnung an in Geschirrspülmaschinen zu reinigendem Geschirr auszuformen. So kann dieses beispielsweise plattenförmig, in etwa in den Abmessungen eines Tellers, ausgebildet sein. Hierdurch kann das Dosiergerät platzsparend zum Beispiel im Unterkorb des Geschirrspülers positioniert werden. Ferner erschließt sich die richtige Positionierung des Dosiergeräts dem Benutzer unmittelbar intuitiv durch die tellerartige Formgebung. Bevorzugt weist die Kartusche ein Verhältnis von Höhe: Breite: Tiefe zwischen 5:5: 1 und 50:50: 1 , insbesondere bevorzugt von etwa 10:10:1 auf. Durch die„schlanke" Ausbildung des Dosiergeräts und der Kartusche ist es insbesondere möglich, das Gerät in dem unteren Aufnahmekorb einer Geschirrspülmaschine in den für Teller vorgesehenen Aufnahmen zu positionieren. Dies hat den Vorteil, dass die aus dem Dosiergerät abgegeben Substanzen direkt in die Waschflotte gelangen und nicht an anderem Spülgut anhaften können.
Üblicherweise sind handelsübliche Haushaltsgeschirrspülmaschinen derart konzipiert, dass die Anordnung von größerem Spülgut, wie etwa Pfannen oder große Teller, im unteren Korb der Geschirrspülmaschine vorgesehen ist. Um eine nicht optimale Positionierung des Dosiergeräts durch den Benutzer im oberen Korb zu vermeiden, ist in einer beispielhaften Ausgestaltung das Dosiergerät derart dimensioniert, dass eine Positionierung des Dosiergeräts lediglich in den dafür vorgesehenen Aufnahmen des unteren Korbes ermöglicht ist. Hierzu können die Breite und die Höhe des Dosiergeräts insbesondere zwischen 150 mm und 300 mm, besonders bevorzugt zwischen 175 mm und 250 mm gewählt sein.
Es ist jedoch auch denkbar, das Dosiergerät in Becherform mit einer im Wesentlichen kreisrunden oder quadratischen Grundfläche auszubilden.
In einer beispielhaften Ausgestaltung weist zumindest eine, vorzugsweise jede der mindestens zwei Kartuschen eine Erschöpfungsanzeige auf. Dies kann eine sogenannte End-of-Life
Signalisierung sein, bei der anzeigbar ist, dass das in einer Kartusche oder einer Kammer einer Kartusche aufgenommen Reinigungs- und/oder Pflegemittel erschöpft bzw. nahezu erschöpft ist. Um eine unmittelbare optische Füllstandskontrolle bereitzustellen, kann die Kartusche zumindest abschnittsweise aus einem transparenten Material geformt sein. Ferner kann eine in einer der Kartuschen befindliche Restmenge über eine End-of-life Signalisierung realisiert sein. Hierbei kann beispielsweise über das Wissen des in der Kartusche aufgenommenen Volumens von Reinigungsund/oder Pflegemittel und über die Menge, die pro ausgeführter und/oder gesteuerter Dosierung von Reinigungs- und/oder Pflegemittel abgegeben wird, eine Verrechnung erfolgen, so dass die Restmenge innerhalb der Kartusche von Reinigungs- und/oder Pflegemittel berechnet werden kann. Um hitzeempfindliche Bestandteile einer in einer Kartusche befindlichen Substanz vor
Wärmeeinwirkung zu schützen, kann die Kartusche aus einem Material mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit hergestellt sein.
Eine weitere Möglichkeit zur Verminderung des Hitzeeinflusses auf eine Substanz in der Kartusche ist es, die Kartusche durch geeignete Maßnahmen zu isolieren, zum Beispiel durch die
Verwendung von Wärmedämmmaterialien wie etwa Styropor, die die Kartusche oder eine Kammer der Kartusche in geeigneter Weise ganz oder teilweise umschließen.
Eine weitere Maßnahme zum Schutz hitzeempfindlicher Substanzen in einer Kartusche ist, bei einer Mehrzahl von Kammern, deren Anordnung zueinander. So ist es beispielsweise denkbar, dass die Kammer, die ein hitzeempfindliches Produkt beinhaltet, teilweise oder vollständig von wenigstens einer weiteren, mit einer Substanz befüllten Kammer umschlossen ist, wobei diese Substanz und diese Kammer in dieser Konfiguration als Wärmeisolation für die umschlossene Kammer fungieren. Dies bedeutet, dass eine erste Kammer, die eine hitzeempfindliche Substanz beinhaltet, teilweise oder vollständig von wenigstens einer weiteren, mit einer Substanz befüllten Kammer umschlossen ist, so dass die hitzeempfindliche Substanz in der ersten Kammer bei Erwärmung der Umgebung einen langsameren Temperaturanstieg aufweist, als die Substanz in den umgebenden Kammern.
Um eine weitere Verbesserung der Wärmeisolation herbeizuführen, können bei der Verwendung von mehr als zwei Kammern, die Kammern nach dem Matroschka-Prinzip umeinander angeordnet werden, so dass eine mehrschichtige Isolationsschicht gebildet ist.
Insbesondere ist es vorteilhaft, dass wenigstens eine Substanz, die in einer umschließenden Kammer bevorratet ist, eine Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,01 und 5 W/m.K, bevorzugt zwischen 0,02 und 2 W/m.k, insbesondere bevorzugt zwischen 0,024 und 1 W/m.K aufweist.
Die Kartusche kann insbesondere formstabil ausgebildet sein. Es ist jedoch auch denkbar, die Kartusche als flexibles Packmittel wie etwa als Tube auszugestalten. Des Weiteren ist es auch möglich, flexible Behältnisse wie Beutel zu verwenden, insbesondere, wenn sie gemäß des„bag- in-bottle"-Prinzips in ein im Wesentlichen formstabiles Aufnahmebehältnis eingesetzt werden. Durch die Verwendung flexibler Packmittel entfällt— anders als bei den eingangs beschriebenen formstabilen Packmitteln (Kartusche)— die Notwendigkeit ein Belüftungssystem zum
Druckausgleich vorzusehen. In einer beispielhaften Ausführungsform kann die Kartusche ein RFID-Etikett aufweisen, dass zumindest Informationen über den Inhalt der Kartusche beinhaltet und das durch die Sensoreinheit berührungslos auslesbar ist.
Diese Informationen können verwendet werden, um ein in der Steuereinheit gespeichertes Dosierprogramm auszuwählen. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass stets ein für eine bestimmtes Reinigungs- und/oder Pflegemittel optimales Dosierprogramm verwendet wird. Es kann auch vorgesehen sein, dass bei nicht Vorhandensein eines RFID-Labels oder bei einem RFID- Label mit einer falschen oder fehlerhaften Kennung, keine Dosierung durch das Dosiergerät erfolgt und statt dessen ein optisches oder akustisches Signal erzeugt wird, dass den Benutzer auf den vorliegenden Fehler hinweist.
Um einen Fehlgebrauch einer jeweiligen Kartusche auszuschließen, können die Kartuschen auch strukturelle Elemente aufweisen, die mit korrespondierenden Elementen des Dosiergeräts nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip zusammenwirken, so dass beispielsweise nur Kartuschen eines bestimmten Typs an das Dosiergerät koppelbar sind. Ferner ist es durch diese Ausgestaltung möglich, dass Informationen über die an das Dosiergerät gekoppelten Kartusche an die
Steuereinheit übertragen werden, wodurch eine auf den Inhalt des dementsprechenden Behälters abgestimmte Steuerung der Dosiervorrichtung erfolgen kann.
Die Auslassöffnungen einer Kartusche können auf einer Linie angeordnet, wodurch eine schlanke, tellerförmige Ausbildung des Dosiergeräts ermöglicht ist.
Bei einer topfförmigen oder becherförmigen Ausbildung der Kartusche bzw. deren topfförmigen oder becherförmigen Gruppierung kann es jedoch auch vorteilhaft sein, die Abgabeöffnungen der Kartusche beispielsweise kreisbogenförmig anzuordnen.
Die Kartuschen sind jeweils insbesondere zur Aufnahme von (zum Beispiel fließfähigen)
Reinigungs- und/oder Pflegemittel ausgebildet. Besonders bevorzugt weist eine derartige
Kartusche eine Mehrzahl von Kammern zur räumlich separierten Aufnahme jeweils voneinander verschiedener Substanzen eines Reinigungs- und/oder Pflegemittels.
Die Kartuschen können jeweils einen Kartuschenboden umfassen, der in Gebrauchsstellung in Schwerkraftrichtung nach unten gerichtet ist und bei dem wenigstens zwei Kammern jeweils mindestens eine am Kartuschenboden angeordnete Auslassöffnung vorgesehen ist. Ferner kann jede der Kartuschen aus wenigstens zwei miteinander stoffschlüssig verbundenen Elementen gebildet, wobei die Verbindungskante der Elemente am Kartuschenboden außerhalb der Auslassöffnungen verläuft, die Verbindungskante die Auslassöffnungen also nicht schneidet.
Die stoffschlüssige Verbindung kann beispielsweise durch Kleben, Schweißen, Löten, Pressen oder Vulkanisieren hergestellt sein.
In einer beispielhaften Ausgestaltung verläuft die Verbindungskante entlang der Kopf-, Boden- und Seitenflächen der Kartusche. Hierdurch können zwei Kartuschenelemente insbesondere im Spritzgussverfahren hergestellt werden, wobei entweder beide Elemente wannenförmig ausgebildet sind oder ein Element wannenförmig und das zweite Element deckelartig.
Zur Ausbildung einer Zwei- oder Mehrkammerkartusche kann wenigstens eines der beiden Kartuschenelemente wenigstens einen Trennsteg umfassen, der im zusammengefügten Zustand der Elemente jeweils zwei benachbarte Kammern der Kartusche voneinander trennt.
Alternativ zur Ausbildung einer der Kartuschen durch zwei schalenförmige Kartuschenelemente ist es auch denkbar, dass ein Kartuschenelement als napfartiger Behälter mit wenigstens einer Kammer und das zweite Element der Kartuschenboden oder -köpf ist, der mit dem napfartigen Behälter flüssigkeitsdicht entlang der Verbindungskante verbunden ist.
Selbstverständlich ist es auch denkbar, die oben erwähnten Kartuschenkonfigurationen in beliebig geeigneter weise miteinander zu kombinieren. Beispielsweise ist es möglich eine
Zweikammerkartusche aus einem wannenförmigen und einem deckelartigen Kartuschenelement zu bilden und eine dritte ein- oder mehrstückige Kammer am Kopf oder Mantelfläche der so gebildeten Kartusche anzuordnen.
Insbesondere kann eine derartige, weitere Kammer zur Aufnahme einer Substanz an der jeweiligen Kartusche angeordnet und in derart konfiguriert sein, dass eine Abgabe von flüchtigen Substanzen wie beispielsweise Duftstoffen in die Umgebung der Kammer bewirkt wird.
Gemäß einer beispielhaften Ausführung können die Auslassöffnungen mit jeweils einem
Verschluss versehen sein, der im mit einem Dosiergerät gekoppelten Zustand ein Ausfließen von Substanz aus den jeweiligen Kammern erlaubt und im ungekoppelten Zustand der Kartuschen ein Ausfließen von Substanz im Wesentlichen verhindert. Insbesondere ist der Verschluss als Silikonventil ausgestaltet. Die die jeweilige Kartusche bildenden Kartuschenelemente sind vorzugsweise aus einem
Kunststoff gebildet und können in einem gemeinsamen Spritzgussprozess ausgeformt werden, wobei es vorteilhaft sein kann, einen als Scharnier wirkenden Verbindungssteg zwischen den beiden Elementen anzuformen, so dass nach der Ausformung die beiden Elemente durch ein Umklappen aneinander anliegen und stoffschlüssig entlang der Verbindungskante verbunden werden.
In einer weiteren Ausgestaltung kann wenigstens eine Energiequelle, insbesondere eine Batterie oder Akkumulator, an einer oder mehreren der Kartuschen, bevorzugt am Boden einer jeweiligen Kartusche, angeordnet sein. An der Kartusche können des weiteren Mittel zur elektrischen Kopplung der Energiequelle mit dem Dosiergerät vorgesehen sein.
Die Kartusche kann so ausgebildet sein, dass sie lösbar oder fest in oder an dem Dosiergerät, zum Beispiel innerhalb der Geschirrspülmaschine angeordnet werden kann. In einer beispielhaften Ausgestaltung ist jede der mindestens zwei Kartuschen lösbar oder fest mit dem Dosiergerät koppelbar. Derart kann beispielsweise ein Austausch von insbesondere erschöpften, d.h. leeren Kartuschen erfolgen bzw. es kann ein Austausch von Kartuschen erfolgen, von welchen vollständig oder nahezu vollständig die in der Kartusche aufgenommene Substanz verbraucht ist. Es ist beispielsweise ein Austausch von jeder der mindestens zwei Kartuschen separat bzw. einzeln möglich. Derart kann nur die verbrauchte Substanz wie Reinigungs- und/oder Pflegemittel von den mindestens zwei Kartuschen ausgetauscht werden.
Dosiergerät
Von dem Dosiergerät sind die zum Betrieb notwendige Steuereinheit, Sensoreinheit sowie optional wenigstens eine Energiequelle umfasst. In einer weiteren Ausgestaltung umfasst das Dosiergerät wenigstens einen Aktuator, der derart mit wenigstens einer Energiequelle und der Steuereinheit verbunden ist, dass ein Steuersignal der Steuereinheit eine Bewegung des Aktuators bewirkt.
In einer beispielhaften Ausgestaltung kann das Dosiergerät aus einem spritzwassergeschütztem Gehäuse gebildet sein, dass das Eindringen von Spritzwasser, wie es beispielsweise bei der Verwendung in einer Geschirrspülmaschine auftreten kann, in das Innere des Dosiergeräts verhindert.
Eine beispielhafte Ausgestaltung sieht vor, insbesondere die Energiequelle, die Steuereinheit sowie die Sensoreinheit derart zu vergießen, dass das Dosiergerät im Wesentlichen wasserdicht, das Dosiergerät also auch bei vollständigem Umschluss mit Flüssigkeit funktionsfähig ist. Als Vergussmaterialien können beispielsweise mehrkomponentige Epoxyd-, und Acrylat- Vergußmassen wie Methacrylatester, Urethan-Metha und Cyanacrylate oder Zweikomponenten- Materialien mit Polyurethanen, Silikonen, Epoxydharzen verwendet werden.
Eine Alternative oder Ergänzung zum Vergießen stellt das Verkapseln der Bauteile in einem entsprechend ausgestalteten, feuchtigkeitsdichten Gehäuse dar. Eine derartige Ausgestaltung wird an nachfolgender Stelle noch näher erläutert.
In einer beispielhaften Ausgestaltung umfasst das Dosiergerät wenigstens eine erste Schnittstelle, welche in oder an einem wasserführendem Gerät wie insbesondere ein wasserführendes Haushaltsgerät, bevorzugt eine Geschirrspülmaschine ausgebildeten korrespondierenden Schnittstelle in derart zusammenwirkt, dass eine Übertragung von elektrischer Energie von dem wasserführenden Gerät zum Dosiergerät verwirklicht ist.
In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die wenigstens eine Schnittstelle durch Steckverbinder ausgebildet. In einer weiteren Ausgestaltung kann die wenigstens eine Schnittstelle in derart ausgebildet sein, dass eine drahtlose Übertragung von elektrischer Energie bewirkt ist, zum Beispiel mittels Induktion.
Hierbei ist es insbesondere bevorzugt, dass die Schnittstellen induktive Sender bzw. Empfänger elektromagnetischer Wellen sind. So kann insbesondere die Schnittstelle eines wasserführenden Geräts, wie etwa einer Geschirrspülmaschine, als eine mit Wechselstrom betriebene Sender-Spule mit Eisenkern und die Schnittstelle des Dosiergeräts als eine Empfänger-Spule mit Eisenkern ausgebildet sein.
In einer Ausführungsform kann die Energiequelle auch in zumindest einer der Kartuschen angeordnet sein. Dann kann die Kartusche mit dem Dosiergerät elektrisch gekoppelt sein. Da die Kartusche als Austauschware vorzugsweise in Abständen ohnehin ausgetauscht wird, kann somit eine Energieversorgung für das Dosiergerät gewährleistet werden.
In einer beispielhaften Weiterentwicklung der Erfindung ist jeweils eine zweite Schnittstelle am Dosiergerät und dem wasserführenden Gerät, wie etwa einer Geschirrspülmaschine, zur
Übertragung von elektromagnetischen Signalen, welche insbesondere Betriebszustands-, Mess- und/oder Steuerinformationen des Dosiergeräts und/oder des wasserführenden Geräts wie einer Geschirrspülmaschine repräsentieren, ausgebildet.
Insbesondere kann eine derartige Schnittstelle derart ausgebildet sein, dass eine drahtlose Übertragung von elektromagnetischen Signalen bewirkt ist. Die drahtlose Übertragung von Daten kann beispielsweise mittels Funkübertragung oder IR-Übertragung realisiert sein. Steuereinheit
Eine Steuereinheit im Sinne dieser Anmeldung kann eine Vorrichtung sein, die geeignet ist, das Transportieren von Material, Energie und/oder Information zu beeinflussen und/oder auszuführen und/oder zu steuern. Die Steuereinheit beeinflusst hierzu beispielsweise Aktuatoren mit Hilfe eines Steuersignals. Ein Steuersignal kann Informationen umfassen, insbesondere Messsignale, Parameter oder dergleichen.
In einer beispielhaften Ausgestaltung kann mittels der Steuereinheit eine Mengendosierung der in den Kartuschen aufnehmbaren Reinigungs- und/oder Pflegemittel durchführbar sein. Die
Durchführung einer bedarfsgerechten Dosierfunktion bzw. einer Mengendosierung kann beispielsweise durch eine Abgabe von Reinigungs- und/oder Pflegemitteln aus den mit dem Dosiergerät koppelbaren Kartuschen sequenziell oder zeitgleich, kontinuierlich oder
diskontinuierlich erfolgen. Entsprechend kann die Abgabe von in den Kartuschen aufnehmbaren Reinigungs- und/oder Pflegemitteln aktiviert bzw. deaktiviert werden, um entweder eine kontinuierliche oder eine diskontinuierliche Abgabe der Reinigungs- und/oder Pflegemittel durchzuführen. Ferner kann beispielsweise eine zeitgerechte Dosierfunktion durchgeführt werden, zum Beispiel basierend auf einem Steuersignal der Steuereinheit. Derart kann beispielsweise eine Desodorierungssubstanz zwischen Reinigungszyklen bzw. Reinigungsgängen einer
Geschirrspülmaschine mittels des Dosiergerätes abgegeben werden. Basierend auf einem Steuersignal kann die Dosierung von Reinigungs- und/oder Pflegemitteln im Wesentlichen automatisch und/oder autark erfolgen. Beispielsweise ist keine Eingabe einer Information durch einen Benutzer erforderlich. Aufgrund der von der Steuereinheit erfassten Informationen durch eine oder mehrere Einrichtungen zur Messung und/oder Ermittlung von Informationen, z.B. Sensoren, die im Nachfolgenden näher erläutert werden, kann ein Steuersignal generiert werden, welches eine bedarfsgerechte, d.h. basierend auf den mittels der Sensoreinheit erfassten Informationen, Dosierung von Reinigungs- und/oder Pflegemitteln, die in den mindestens zwei mit dem
Dosiergerät koppelbaren Kartuschen aufnehmbar sind, erfolgen bzw. durchgeführt werden bzw. deren Durchführung veranlasst werden.
Eine beispielhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass ein Steuersignal der Steuereinheit das Auslösen einer Aktion bewirkt, insbesondere das Auslösen einer Dosierung von in den mindestens zwei Kartuschen aufnehmbaren Reinigungs- und/oder Pflegemitteln bewirkt. Die Aktion ist beispielsweise die Durchführung bzw. die Veranlassung der Durchführung einer vorgenannten Dosierung von Reinigungs- und/oder Pflegemitteln. Denkbar ist auch, dass das Steuersignal eine weitere Aktion bewirkt bzw. deren Durchführung bewirkt. Zum Beispiel kann das Steuersignal an eine weitere, zum Beispiel externe Einrichtung weitergeleitet werden. Die Weiterleitung kann beispielsweise über eine entsprechende Schnittstelle zur Übermittlung von Informationen, insbesondere zur Weiterleitung des Steuersignals ausgebildet sein. Das Steuersignal kann beispielsweise an eine Anzeigeeinrichtung weitergeleitet werden, so dass zum Beispiel
Statusinformationen anzeigbar sind, die insbesondere optisch, akustisch und/oder haptisch anzeigbar sind. Derart ist es beispielsweise möglich, das Dosiergerät„von außen" zu
beaufsichtigen, zu kontrollieren und/oder zu steuern. Zudem können Prozessinformationen, Kenndaten und/oder von der Sensoreinheit erfassten Messwerte generiert und an eine externe Einrichtung übermittelt werden. Eine externe Einrichtung kann beispielsweise basierend auf dem Steuersignal eine bedarfsgerechte Dosierung unterstützen. Denkbar ist beispielsweise die Verstärkung der Wirkung eines Reinigungs- und/oder Pflegemittels, zum Beispiel einer
Desodorierungssubstanz durch die Bestrahlung von Geschirr mittels UV-Strahlung, insbesondere UV-C Strahlung, die basierend auf dem Steuersignal ausgelöst wird. Im Falle einer im
Wesentlichen automatischen Dosierung von Reinigungs- und/oder Pflegemitteln ist zudem die Dosierung, insbesondere für einen Benutzer wesentlich erleichtert, da keine Eingabe, zum Beispiel zur Steuerung und/oder Regelung des Dosiergerätes seitens des Benutzers erforderlich ist.
Insbesondere kann es sich bei der Steuereinheit um einen programmierbaren Mikroprozessor handeln. In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist auf dem Mikroprozessor eine Mehrzahl von Dosierprogrammen gespeichert, die ein Ausgeben von entsprechenden in den mindestens zwei Kartuschen aufnehmbaren Reinigungs- und/oder Pflegemitteln auslösen können.
Die Steuereinheit weist in einer beispielhaften Ausführungsform keine Verbindung zur
möglicherweise vorhandenen Steuerung des Haushaltsgeräts auf. Es werden demnach keine Informationen, insbesondere elektrische und/oder elektromagnetischen Signale, direkt zwischen der Steuereinheit und der Steuerung des Haushaltsgeräts ausgetauscht.
In einer alternativen Ausgestaltung kann die Steuereinheit mit der vorhandenen Steuerung des Haushaltsgeräts gekoppelt sein. Eine direkte machine to machine (m2m) Kopplung ist möglich. Bevorzugt ist diese Kopplung kabellos insbesondere durch die Übertragung elektromagnetischer Wellen ausgebildet. Sie kann kabellos per Bluetooth, SubGhz, IrDA, IEEE 802, WLAN, Zigbee, NFC, etc. direkt erfolgen. Dabei kann das verbundene Haushaltsgerät die vollständige oder eine Teilhoheit über das Dosiergerät übernehmen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Dosierer auch zwei kabellose Verbindungen gleichzeitig aufrecht erhält, eine zur Maschine und die andere zu einer anderen Stelle, bspw. zum Router im Haus z.B. unter Nutzung der zwei Frequenzen für WiFi 2,4 und 5 GHz oder einer WiFi und SubGHz Verbindung.
Beispielsweise ist es möglich, einen Sender an oder in einer Reinigungsmaschine, vorzugsweise auf oder an der in der Tür der Reinigungsmaschine eingelassenen Dosierkammer zu positionieren, der drahtlos ein Signal an das Dosiergerät überträgt, wenn die Steuerung der
Geschirrspülmaschine die Dosierung bspw. eines Reinigungs- und/oder Pflegemittels aus einer der Kartuschen bewirkt.
Es kann auch eine indirekte kabellose Kopplung des Dosiergerätes an die Steuerung des
Haushaltsgeräts erfolgen. D.h. beide Geräte können über einen Vermittler z.B. ein Smartphone oder Tablet oder ein Spracheingabegerät (Amazon Echo) verbunden werden. Es handelt sich aber nicht um eine direkte machine to machine (m2m) Verbindung. Die kabellose Kopplung zwischen Dosiergerät und Vermittler kann per Bluetooth, SubGhz, IrDA, IEEE 802, WLAN, Zigbee, NFC, etc. direkt erfolgen. Der Vermittler ist kabellos mit der Steuerung des Haushaltsgeräts, z.B. per Bluetooth, SubGhz, IrDA, IEEE 802, WLAN, Zigbee, NFC, etc. verbunden.
In der Steuereinheit können mehrere Programme zur Freigabe von unterschiedlichen Reinigungsund/oder Pflegemitteln gespeichert sein.
Der Aufruf des entsprechenden Programms kann in einer beispielhaften Ausgestaltung der Erfindung durch entsprechende RFID-Label oder am Behälter ausgeformte geometrische
Informationsträger bewirkt sein. So ist es beispielsweise möglich, die gleiche Steuereinheit für eine Mehrzahl von Anwendungen zu verwenden, beispielsweise zur Dosierung von Reinigungsund/oder Pflegemitteln.
Zur Dosierung von insbesondere zur Vergelung neigenden Reinigungs- und/oder Pflegemitteln kann die Steuereinheit derart konfiguriert sein, dass einerseits die Dosierung in hinreichend kurzer Zeit erfolgt um ein gutes Reinigungsergebnis zu gewährleisten und andererseits die Reinigungsund/oder Pflegemittel nicht so schnell dosiert, dass Vergelungen des Schwalls auftreten. Dies kann beispielsweise durch eine intervallartige Freisetzung realisiert sein, wobei die einzelnen
Dosierungsintervalle so eingestellt sein können, das sich die entsprechend dosierte Menge vollständig während eines Reinigungszyklus bzw. Reinigungsgangs auflösen kann.
Sensoreinheit
Ein Sensor im Sinne dieser Anmeldung kann eine Einrichtung zur Messung und/oder Ermittlung einer Information, zum Beispiel ein Messgrößenaufnehmer oder Messfühler sein, der bestimmte physikalische oder chemische Eigenschaften und/oder die stoffliche Beschaffenheit seiner Umgebung qualitativ oder als Messgröße quantitativ erfassen kann.
Das Dosiergerät kann in einer beispielhaften Weiterentwicklung eine Einrichtung zur Erfassung von Informationen, zum Beispiel einen Sensor aufweisen, der physikalische, chemische und/oder mechanische Parameter aus der Umgebung des Dosiergeräts bestimmen kann. Die Sensoreinheit kann einen oder mehrere aktive und/oder passive Sensoren zur qualitativen und/oder quantitativen Erfassung mechanischer, elektrischer, physikalischer und/oder chemischer Größen umfassen, die als Informationen an die Steuereinheit geleitet werden.
Insbesondere können die Sensoren der Sensoreinheit aus der Gruppe der Zeitgeber,
Temperatursensoren, Infrarotsensoren, Helligkeitssensoren, Temperatursensoren,
Bewegungssensoren, Dehnungssensoren, Drehzahlsensoren, Näherungssensoren,
Durchflusssensoren, Farbsensoren, Gassensoren, Vibrationssensoren, Drucksensoren,
Leitfähigkeitssensoren, Trübungssensoren, Schallwechseldrucksensoren,„Lab-on-a-Chip"- Sensoren, Kraftsensoren, Beschleunigungssensoren, Neigungssensoren, pH-Wert-Sensoren, Feuchtigkeitssensoren, Magnetfeldsensoren, RFID-Sensoren, Magnetfeldsensoren, Hall-Sensoren, Bio-Chips, Geruchssensoren, Schwefelwasserstoffsensoren und/oder MEMS-Sensoren ausgewählt sein.
Insbesondere bei Zubereitungen deren Viskosität temperaturabhängig stark schwankt, ist es zur Volumen- bzw. Massenkontrolle der dosierten Zubereitungen von Vorteil, Durchflusssensoren in der Dosiervorrichtung vorzusehen. Geeignete Durchflusssensoren können aus der Gruppe der Blenden-Durchflusssensoren, magnetisch-induktiven Durchflussmessern,
Massendurchflussmessung nach dem Coriolis-Verfahren, Wirbelzähler-Durchflussmessverfahren, Ultraschalldurchflussmessverfahren, Schwebekörperdurchflussmessung,
Ringkolbendurchflussmessung, thermische Massendurchflussmessung oder
Wirkdruckdurchflussmessung ausgewählt sein.
Es ist auch denkbar, dass in der Steuereinheit eine von der Temperatur abhängige
Viskositätskurve wenigstens eines Reinigungs- und/oder Pflegemittels hinterlegt ist, wobei die Dosierung entsprechend der Temperatur und somit der Viskosität des Reinigungs- und/oder Pflegemittels durch die Steuereinheit angepasst wird.
In einer weiteren Ausgestaltungsform kann eine Vorrichtung zur direkten Bestimmung der
Viskosität des Reinigungs- und/oder Pflegemittels vorgesehen sein.
Die vorab aufgeführten Alternativen zur Bestimmung der Dosiermenge bzw. der Viskosität eines Reinigungs- und/oder Pflegemittels dienen zur Erzeugung einer Information, welche durch die Steuereinheit derart verarbeitet wird, dass im Wesentlichen eine konstante Dosierung einer Zubereitung bewirkt wird.
In einer beispielhaften Ausgestaltung umfasst die Sensoreinheit zumindest eine oder mehrere der Einrichtungen aus der Gruppe: - zumindest eine Einrichtung zur Messung eines Leitwertes; - zumindest eine Einrichtung zur Messung einer Temperatur;
- zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung von unangenehmen Riechstoffen;
- zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung eines Beladungszustandes;
- zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung einer Trübung;
- zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung einer Verschmutzung;
- zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung eines pH-Wertes;
- zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung einer Helligkeit.
Die Sensoreinheit kann beispielsweise eine Einrichtung zur Messung einer Temperatur und eine Einrichtung zur Ermittlung von Riechstoffen umfassen. Zudem kann die Sensoreinheit
beispielsweise zwei Einrichtungen zur Messung einer Temperatur umfassen.
Die Formulierung„eine oder mehrere" der aufgeführten Einrichtungen umfasst folglich jegliche mögliche Kombination der aufgeführten Einrichtungen zur Messung oder Ermittlung oder
Erfassung einer Information. Die verwendete Formulierung„eine oder mehrere Einrichtungen" umfasst, dass die aufgeführte Einrichtung auch mehrmals, d.h. mindestens zweimal von der Sensoreinheit umfasst sein kann.
Die Einrichtung zur Messung einer Temperatur ist beispielsweise wenigstens ein Sensor, der zur Erfassung einer Temperatur geeignet ist. Der Temperatursensor ist insbesondere zur Erfassung einer Wassertemperatur ausgebildet.
Die Einrichtung zur Messung eines Leitwertes ist beispielsweise ein Sensor zur Erfassung der Leitfähigkeit, wodurch insbesondere das Vorhandensein von Wasser bzw. das Versprühen von Wasser, insbesondere in einer Geschirrspülmaschine, erfasst werden kann. Eine Einrichtung zur Messung eines Leitwertes kann beispielsweise zu Beginn eines Spülprozesses die initiale Leitfähigkeit von Spülwasser erfassen ohne dass ein Reinigungs- und/oder Pflegemittel dosiert ist. Die Messung der Leitfähigkeit kann beispielsweise mittels zweier Elektroden erfolgen, die bestromt werden. Der Messwert ist der sich einstellende elektrische Widerstand der Flüssigkeit. Der Kehrwert 1/R dieses Widerstandes R ist die Leitfähigkeit o.
Die Einrichtung zur Ermittlung von Riechstoffen kann beispielsweise ein oder mehrere
elektrochemische Sensoren umfassen oder aus diesen gebildet sein, die in der Lage sind, die Anwesenheit bestimmter Duftstoffe bzw. Schlechtgerüche zu ermitteln. Insbesondere können dies beispielsweise Sensoren sein, die schwefelhaltige Riechstoffe, flüchtige Carbonsäure, flüchtige Kohlenwasserstoffe und/oder stickstoffhaltige Verbindungen erfassen können. Derartige Sensoren können beispielsweise eine Fläche mit signalgebenden Bindemolekülen aufweisen. Diese signalgebenden Bindemoleküle können über ein chemisches und/oder physikalisches Backbone an einen Signaltransmitter, wie beispielsweise einen Quatenbot, einen Nanopartikel, eine Mizelle, ein Vesikel oder eine Membran gebunden sein.
Die Einrichtung zur Ermittlung eines Beladungszustandes kann beispielsweise ein Sensor sein, welcher die Anzahl von Öffnungs- und/oder Schließvorgängen der Beladungsöffnung einer Geschirrspülmaschine erfassen kann. Dies kann beispielsweise über einen Lichtsensor, auch als Helligkeitssensor bezeichnet, realisiert sein. Auch ein Schalter, der im Rahmen eines Öffnungsund/oder Schließvorgangs betätigt wird ist denkbar. Mittels eines Lichtsensors kann beispielsweise der Lichteinfall ins Innere eines Geschirrspülers beim Öffnen der Geschirrspülmaschinentür detektiert werden, woraus sich z. B. auf ein Ende des Spülprogramms oder auf eine durch einen Benutzer erfolgte Beladung der Geschirrspülmaschine mit Geschirr schließen lässt.
Die Einrichtung zur Ermittlung einer Trübung kann beispielsweise eingesetzt werden, um den Verschmutzungsgrad des zu reinigenden Spülguts, zum Beispiel Geschirr, in der Spülmaschine zu ermitteln. Hierfür kann beispielsweise ein Trübungssensor vorgesehen sein. Hieraus lässt sich beispielsweise auch ein auf die festgestellte Verschmutzungssituation zutreffendes
Dosierprogramm im Dosiergerät auswählen.
Die Einrichtung zur Ermittlung eines pH-Wertes kann beispielsweise ein pH-Sensor sein, der die Erfassung eines pH-Wertes insbesondere von einer innerhalb einer Geschirrspülmaschine befindlichen Flüssigkeit ermöglicht.
Die Einrichtung zur Ermittlung einer Helligkeit kann beispielsweise ein Lichtsensor sein.
Die Einrichtung zur Ermittlung einer Verschmutzung kann beispielsweise ein optischer Sensor sein, mit welchem Informationen erfassbar sind, beispielsweise Bildinformationen, die die Erfassung einer Verschmutzung zum Beispiel innerhalb einer Geschirrspülmaschine, oder auch des verwendeten Spülwassers während eines Reinigungszyklus ermöglicht.
Eine Datenleitung zwischen einer Einrichtung zur Messung oder Ermittlung von Informationen, zum Beispiel vorstehend beschriebene Einrichtungen, und der Steuereinheit kann über ein elektrisch leitendes Kabel oder kabellos realisiert sein.
Eine kabellos ausgebildete Datenleitung ist insbesondere durch die Übertragung
elektromagnetischer Wellen ausgebildet. Es ist bevorzugt, eine kabellose Datenleitung nach normierten Standards wie beispielsweise Bluetooth, IrDA, IEEE 802, Zigbee, NFC etc.
auszubilden. In einer beispielhaften Ausbildung ist die Sensoreinheit am Boden des Dosiergeräts angeordnet wobei in Gebrauchsstellung der Boden des Dosiergeräts in Schwerkraftrichtung nach unten gerichtet ist. Hierbei kann beispielsweise die Sensoreinheit eine Einrichtung zur Messung einer Temperatur (zum Beispiel Temperatursensor) und/oder eine Einrichtung zur Messung eines Leitwerts (zum Beispiel Leitfähigkeitssensor) umfassen. Durch eine derartige Konfiguration wird sichergestellt, dass durch die Sprüharme der Geschirrspülmaschine Wasser auf die Unterseite des Dosiergeräts und somit in Kontakt mit der Einrichtung zur Messung einer Temperatur gebracht wird. Dadurch, dass durch die bodenseitige Anordnung des Sensors der Abstand zwischen den Sprüharmen und den Sensoren möglichst gering ist, erfährt das Wasser zwischen dem Austritt an den Sprüharmen und dem Kontakt mit der Einrichtung zur Messung einer Temperatur nur eine geringe Abkühlung, so dass eine möglichst genaue Temperaturmessung durchgeführt werden kann.
Energiequelle
Im Sinne dieser Anmeldung wird als wenigstens eine Energiequelle ein Bauelement des
Dosiergerätes verstanden, welches zweckmäßig ist, eine zum Betrieb des Dosiergerätes geeignete Energie bereit zu stellen. Bevorzugt umfasst das Dosiergerät wenigstens eine Energiequelle und ist die wenigstens eine Energiequelle derart ausgestaltet, dass das Dosiergerät autark insbesondere von einer externen Energiequelle ist.
Vorzugsweise stellt die wenigstens eine Energiequelle elektrische Energie zur Verfügung. Bei der Energiequelle kann es sich beispielsweise um eine Batterie, einen Akkumulator, ein Netzgerät, eine Solarzelle oder dergleichen handeln.
In einer beispielhaften Ausgestaltung ist die Energiequelle austauschbar ausgeführt, zum Beispiel in Form einer auswechselbaren Batterie.
Eine Batterie kann beispielsweise ausgewählt sein aus der Gruppe der Alkali-Mangan-Batterien, Zink-Kohle-Batterien, Nickel-Oxyhydroxid-Batterien, Lithium-Batterien, Lithium-Eisensulfid- Batterien, Zink-Luft-Batterien, Zink-Chlorid-Batterien, Quecksilberoxid-Zink-Batterien und/oder Silberoxid-Zink-Batterien.
Als Akkumulator eignen sich beispielsweise Bleiakkumulatoren (Bleidioxid/Blei), Nickel-Cadmium- Akkus, Nickel-Metallhydrid-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, Lithium-Polymer-Akkus, Alkali-Mangan- Akkus, SilberZink-Akkus, Nickel-Wasserstoff-Akkus, Zink-Brom-Akkus, Natrium-Nickelchlorid- Akkus und/oder NickelEisen-Akkus. Der Akkumulator kann insbesondere in derart ausgestaltet sein, dass er durch Induktion wiederaufladbar ist.
Es ist jedoch auch denkbar, mechanische Energiequellen bestehend aus einer oder mehrerer Schraubenfeder, Torsionsfeder oder Drehstabfeder, Biegefeder, Luftfeder/Gasdruckfeder und/oder Elastomerfeder auszubilden.
Die Energiequelle ist in dergestalt dimensioniert, dass das Dosiergerät in etwa 300 Dosierzyklen durchlaufen kann, bevor die Energiequelle erschöpft ist. Es ist insbesondere bevorzugt, dass die Energiequelle zwischen 1 und 300 Dosierzyklen, ganz besonders bevorzugt zwischen 10 und 300, weiterhin bevorzugt zwischen 100 und 300 durchlaufen kann, bevor die Energiequelle erschöpft ist.
Ferner können in oder an der Dosiergerät Mittel zur Energieumwandlung vorgesehen sein, die eine Spannung erzeugen, mittels derer der Akkumulator aufgeladen wird. Beispielsweise können diese Mittel als Dynamo ausgebildet sein, der durch die Wasserströme während eines Spülgangs in einer Geschirrspülmaschine angetrieben wird und die so erzeugte Spannung an den Akkumulator abgibt.
In einer weiteren beispielhaften Ausführung weist das Dosiergerät wenigstens einen
Schwingzerstäuber auf, über den es ermöglicht ist, ein Reinigungs- und/oder Pflegemittel in die Gasphase zu überführen bzw. in der Gasphase zu halten. So ist es beispielsweise denkbar, Reinigungs- und/oder Pflegemittels mittels des Schwingzerstäubers zu verdampfen, zu vernebeln und/oder zu zerstäuben, wodurch das Reinigungs- und/oder Pflegemittel in die Gasphase übergeht bzw. ein Aerosol in der Gasphase bildet, wobei die Gasphase üblicherweise Luft ist.
Insbesondere von Vorteil ist diese Ausführung bei der Anwendung in einer Geschirrspülmaschine, in welcher eine entsprechende Freisetzung von Zubereitung in die Gasphase in einem
verschließbaren Spül bzw. Waschraum erfolgt. Das in die Gasphase eingebrachte Reinigungsund/oder Pflegemittel kann sich gleichmäßig im Spülraum verteilen und auf dem in der
Geschirrspülmaschine befindlichen Spülgut niederschlagen.
Das durch den Schwingzerstäuber freigesetzte Reinigungs- und/oder Pflegemittel kann ausgewählt sein aus der Gruppe der tensidhaltigen Reinigungs- und/oder Pflegemittel, enzymhaltigen
Reinigungs- und/oder Pflegemittel, geruchsneutralisierenden Reinigungs- und/oder Pflegemittel, biozide Reinigungs- und/oder Pflegemittel, antibakteriellen Reinigungs- und/oder Pflegemittel.
Durch das Aufbringen der Reinigungs- und/oder Pflegemittel auf das Spülgut aus der Gasphase wird eine gleichmäßige Schicht der entsprechenden Reinigungs- und/oder Pflegemittel auf der Spülgutoberfläche aufgebracht. Besonders bevorzugt ist es, dass die gesamte Spülgutoberfläche von dem Reinigungs- und/oder Pflegemittel benetzt ist.
Hierdurch können mehrere Wirkungen vor dem Beginn eines Wasser freisetzenden
Reinigungsprogramms einer Geschirrspülmaschine erzielt werden. Zum einen kann durch ein geeignetes Reinigungs- und/oder Pflegemittel ein Entstehen von Schlechtgerüchen durch biologische Zersetzungsprozesse von an dem Spülgut anhaftenden Speiseresten unterdrückt werden. Zum anderen kann ein entsprechendes Reinigungs- und/oder Pflegemittel ein „Einweichen" der am Spülgut möglicherweise anhaftenden Speisereste bewirken, so dass sich diese im Reinigungsprogramm der Geschirrspülmaschine leicht und vollständig, insbesondere bei Niedrigtemperaturprogrammen, ablösen lassen.
Ferner ist es möglich nach der Beendigung eines Reinigungsprogramms einer
Geschirrspülmaschine ein Reinigungs- und/oder Pflegemittel mittels des Schwingzerstäubers auf das Spülgut aufzubringen. Hierbei kann es sich beispielsweise um ein antibakteriell wirkendes Reinigungs- und/oder Pflegemittel oder ein Reinigungs- und/oder Pflegemittel zur Modifikation von Oberflächen handeln.
Die gegenständliche Aufgabe wird insbesondere durch die Verwendung eines erfindungsgemäßen Dosiergerätes im Inneren einer Geschirrspülmaschine, Waschmaschine oder Wäschetrockner gelöst.
In einem Wäschetrockner können beispielsweise unterschiedliche Pflegemittel, wie z.B. Duftstoffe dosiert werden.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist mindestens eine der Vorrichtungen zur
Durchführung eines der im nachfolgenden beschriebenen Verfahren, die mit dem Dosiergerät ausführbar und/oder steuerbar sind, ein mobiles Gerät. Insbesondere kann eine Kommunikation über ein Kommunikationssystem zwischen einem mobilen Gerät, beispielsweise einem
Smartphone, Laptop, Laptop, Tablet, Wearable, Computational Engine und mindestens einer weiteren Vorrichtung, beispielsweise einem Server vorgenommen werden.
Gemäß einer beispielhaften Ausgestaltung umfasst das Dosiergerät eine
Kommunikationsschnittstelle. Beispielsweise ist die Kommunikationsschnittstelle für eine drahtgebundene oder drahtlose Kommunikation eingerichtet. Beispielsweise ist die
Kommunikationsschnittstelle eine Netzwerkschnittstelle. Die Kommunikationsschnittstelle ist beispielsweise dazu eingerichtet mit einem Kommunikationssystem zu kommunizieren. Beispiele für ein Kommunikationssystem sind ein lokales Netzwerk (LAN), ein großräumiges Netzwerk (WAN), ein drahtloses Netzwerk (beispielsweise gemäß dem IEEE-802.1 1-Standard, dem
Bluetooth (LE)-Standard und/oder dem NFC-Standard), ein drahtgebundenes Netzwerk, ein Mobilfunknetz, ein Telefonnetzwerk und/oder das Internet. Ein Kommunikationssystem kann die Kommunikation mit einem externen Computer umfassen, beispielsweise über eine
Internetverbindung.
Gemäß einem beispielhaften Aspekt umfasst das Dosiergerät zumindest einen Prozessor und zumindest einen Speicher mit Computerprogrammcode, wobei der zumindest eine Speicher und der Computerprogrammcode dazu eingerichtet sind, mit dem zumindest einen Prozessor zumindest ein Verfahren nach den im nachfolgenden beschriebenen Aspekten der Erfindung, insbesondere nach einem der Aspekte 1 bis 7, auszuführen und/oder zu steuern. Unter einem Prozessor soll zum Beispiel eine Kontrolleinheit, ein Mikroprozessor, eine Mikrokontrolleinheit wie ein Mikrocontroller, ein digitaler Signalprozessor (DSP), eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) oder ein Field Programable Gate Array (FPGA) verstanden werden.
Zum Beispiel umfasst ein beispielhaftes Dosiergerät ferner Mittel zum Speichern von Informationen wie einen Programmspeicher und/oder einen Hauptspeicher. Zum Beispiel umfasst ein beispielhaftes Dosiergerät ferner jeweils Mittel zum Empfangen und/oder Senden von
Informationen über ein Netzwerk wie eine Netzwerkschnittstelle.
Ein beispielhaftes Dosiergerät ist oder umfasst etwa eine Datenverarbeitungsanlage, die softwaremäßig und/oder hardwaremäßig eingerichtet ist, um die jeweiligen Schritte eines beispielhaften Verfahrens gemäß Aspekten der Erfindung, insbesondere nach den im
nachfolgenden beschriebenen Aspekten 1 bis 7, ausführen zu können. Beispiele für eine
Datenverarbeitungsanlage sind ein Computer, ein Desktop-Computer, ein Server, ein Thinclient, eine Computational Engine und/oder ein tragbarer Computer (Mobilgerät), wie etwa ein Laptop- Computer, ein Tablet-Computer, ein Wearable, ein persönlicher digitaler Assistent oder ein Smartphone.
Gemäß einer beispielhaften Ausgestaltung der Erfindung wird auch ein Computerprogramm beschrieben, das Programmanweisungen umfasst, die einen Prozessor zur Ausführung und/oder Steuerung eines beschriebenen gegenständlichen Verfahrens, veranlassen, wenn das
Computerprogramm auf dem Prozessor läuft. Ein beispielhaftes Programm kann in oder auf einem computerlesbaren Speichermedium gespeichert sein, welches eines oder mehrere Programme enthält.
Gemäß einer beispielhaften Ausgestaltung wird auch ein computerlesbares Speichermedium beschrieben, welches ein Computerprogramm nach den Aspekten der Erfindung enthält. Ein computerlesbares Speichermedium kann zum Beispiel als magnetisches, elektrisches, elektromagnetisches, optisches und/oder andersartiges Speichermedium ausgebildet sein. Ein solches computerlesbares Speichermedium ist vorzugsweise gegenständlich (also„berührbar"), zum Beispiel ist es als Datenträgervorrichtung ausgebildet. Eine solche Datenträgervorrichtung ist beispielsweise tragbar oder in einer Vorrichtung fest installiert. Beispiele für eine solche
Datenträgervorrictung sind flüchtige oder nicht-flüchtige Speicher mit wahlfreiem-Zugriff (RAM) wie zum Beispiel NOR-Flash-Speicher oder mit sequentiellen-Zugriff wie NAND-Flash-Speicher und/oder Speicher mit Nur-Lese-Zugriff (ROM) oder Schreib-Lese-Zugriff. Computerlesbar soll zum Beispiel so verstanden werden, dass das Speichermedium von einem Computer bzw. einer Datenverarbeitungsanlage (aus)gelesen und/oder beschrieben werden kann, beispielsweise von einem Prozessor.
Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein System beschrieben, umfassend mehrere Vorrichtungen, insbesondere ein mobiles Gerät und ein Dosiergerät, wobei die Vorrichtungen zusammen ein beschriebenes Verfahren durchführen können.
Die zuvor in dieser Beschreibung beschriebenen beispielhaften Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung sollen auch in allen Kombinationen miteinander offenbart verstanden werden.
Insbesondere sollen beispielhafte Ausgestaltungen in Bezug auf die unterschiedlichen Aspekte offenbart verstanden werden.
Insbesondere sollen durch die vorherige oder folgende Beschreibung von Verfahrensschritten gemäß bevorzugter Ausführungsformen eines Verfahrens auch entsprechende Mittel zur
Durchführung der Verfahrensschritte durch beispielhafte Ausführungsformen eines Dosiergerätes nach den beschriebenen Aspekten der Erfindung offenbart sein. Ebenfalls soll durch die
Offenbarung von Mitteln eines Dosiergerätes zur Durchführung eines Verfahrensschrittes auch der entsprechende Verfahrensschritt offenbart sein.
Die vorliegende Erfindung betrifft in einem Aspekt ein Verfahren zur Dosierung von Substanzen wie Reinigungs- und/oder Pflegemittel, wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte umfasst:
- Messen und/oder Ermitteln einer Sensorinformation durch mindestens eine Sensoreinheit;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der gemessenen und/oder ermittelten Sensorinformation;
- Generieren eines Steuersignals durch eine Steuereinheit basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation; - Auslösen einer Aktion basierend auf dem Steuersignal, insbesondere Auslösen einer Dosierung von wenigstens einem der in mindestens zwei Kartuschen aufgenommenen Reinigungs- und/oder Pflegemitteln mindestens eines Dosiergerätes.
In bestimmten Ausführungsformen des Verfahrens ist das mindestens eine Dosiergerät ein erfindungsgemäßes Dosiergerät, wie es hierin beschrieben wird.
In weiteren Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens ist das Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens einen Schritt umfasst der ausgewählt wird aus der Gruppe bestehend aus
- Messen einer Temperatur;
- Messen eines Leitwertes;
- Ermitteln einer Helligkeit;
- Ermitteln von unangenehmen Riechstoffen;
- Ermitteln eines pH-Wertes;
- Ermitteln einer Trübung;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der ermittelten und/oder gemessenen Information (Temperatur, Leitwert, Helligkeit, unangenehmer Riechstoff, pH-Wert, Trübung);
- Dosierung von Maschinenreinigungs- und/oder Pflegesubstanz basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation und/oder
- Kombinationen davon.
In weiteren Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Verfahren in einer Haushaltsgerät, insbesondere einer Wasch-, Geschirrspülmaschine oder einem Wäschetrockner, ausgeführt und umfasst:
- direkte Kommunikation des mindestens einen Dosiergeräts mit der Haushaltsmaschine, oder
- indirekte Kommunikation des mindestens einen Dosiergeräts mit der Haushaltsmaschine.
Hinsichtlich der Kommunikation des mindestens Dosiergeräts mit der Haushaltsmaschine wird nochmals auf die Offenbarung bezüglich des Dosiergeräts verwiesen.
In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ein System, umfassend:
mindestens ein Dosiergerät zur Dosierung von Substanzen wie Reinigungsund/oder Pflegemittel wie es hierin beschrieben wird und
ein Haushaltsgerät, insbesondere eine Wasch-, Geschirrspülmaschine oder ein Wäschetrockner, welche zusammen ein Verfahren durchführen, wie es hierin beschrieben wird, wobei optional mindestens ein Dosiergerät eine Kommunikationsschnittstelle aufweist.
Weitere beispielhafte Ausgestaltungen sind der folgenden detaillierten Beschreibung einiger beispielhafter Ausführungsformen, insbesondere in Verbindung mit den Figuren zu entnehmen. Die Figuren sollen jedoch nur dem Zwecke der Verdeutlichung, nicht aber zur Bestimmung des Schutzbereiches der Erfindung dienen. Die Figuren sind nicht maßstabsgetreu und sollen lediglich das allgemeine Konzept der vorliegenden Erfindung beispielhaft widerspiegeln. Insbesondere sollen Merkmale, die in den Figuren enthalten sind, keineswegs als notwendiger Bestandteil der vorliegenden Erfindung erachtet werden.
Kurze Beschreibung der Figuren
In den Zeichnungen zeigt
Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes;
Fig. 2 ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens nach einem ersten Aspekt, welches mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes durchführbar ist;
Fig. 3 ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens nach einem zweiten Aspekt, welches mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes durchführbar ist;
Fig. 4 ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens nach einem dritten Aspekt, welches mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes durchführbar ist;
Fig. 5 ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens nach einem vierten Aspekt, welches mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes durchführbar ist;
Fig. 6 ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens nach einem fünften Aspekt, welches mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes durchführbar ist; und
Fig. 7 ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens nach einem sechsten Aspekt, welches mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes durchführbar ist.
Detaillierte Beschreibung einiger beispielhafter Ausführungsformen Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes 100, welches insbesondere beispielhafte Verfahren zur Dosierung von Substanzen wie Reinigungs- und/oder Pflegemittel gemäß beispielhaften Aspekten der Erfindung ausführen und/oder steuern kann. Insbesondere ist mittels des Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes 100 jeweils ein
beispielhaftes Verfahren 200 nach Fig. 2 (Aspekt 1 ), 300 nach Fig. 3 (Aspekt 2), 400 nach Fig. 4 (Aspekt 3), 500 nach Fig. 5 (Aspekt 4), 600 nach Fig. 6 (Aspekt 5) oder 700 nach Fig. 7 (Aspekt 6), sowie ein beispielhaftes Verfahren nach Aspekt 7 ausführbar und/oder steuerbar.
Das Dosiergerät 100 umfasst eine Steuereinheit 1 10, eine Sensoreinheit 120, mindestens zwei Kartuschen, vorliegend Kartuschen 141 , 142 und 143, sowie optionale
Kommunikationsschnittstelle(n) 160, einen optionalen Aktuator 150 und eine optionale
Energiequelle 130. Eine Energiequelle kann beispielsweise in einer Kartusche, zum Beispiel Kartusche 143 angeordnet sein. In diesem Fall ist die die Energiequelle aufweisende Kartusche 143 elektrisch mit dem Dosiergerät 100 verbunden, so dass das Dosiergerät 100, sowie die von dem Dosiergerät umfassten Komponenten, insbesondere die Steuereinheit 1 10 und die
Sensoreinheit 120 die von der Energiequelle bereitgestellte Energie nutzen können.
Die Sensoreinheit 120 umfasst beispielsweise eine oder mehrere Einrichtungen zur Messung und/oder Ermittlung von Informationen. Dieser Informationen können von der Sensoreinheit 120 an die Steuereinheit 1 10 zur weiteren Verwendung bzw. Weiterverarbeitung übermittelt werden.
Die Steuereinheit 1 10 umfasst vorliegend einen Prozessor 1 1 1 und einen Speicher 1 12. Der Speicher 1 12 kann beispielsweise einen Programmspeicher, einen Hauptspeicher und/oder einen Datenspeicher umfassen. In dem Programmspeicher können Instruktionen gespeichert sein, die beispielsweise den Prozessor 1 1 1 dazu veranlassen, entsprechende Instruktionen durchzuführen.
Beispielsweise können von der Steuereinheit 1 10 von der Sensoreinheit 120 ermittelte und/oder gemessene Informationen ausgewertet werden, und basierend darauf ein Steuersignal generiert werden. Das Steuersignal kann beispielsweise das Auslösen einer Aktion bewirken. Beispielsweise kann das Steuersignal eine Dosierung von in den Kartuschen 141 , 142, 143 aufgenommenen Substanzen bewirken. Ferner kann ein Steuersignal an einen optionalen Aktuator 150 übermittelt werden, der derart mit der Energiequelle 130 verbunden sein kann, dass basierend auf dem Steuersignal eine Bewegung des Aktuators bewirkt wird. Beispielsweise kann mittels des Aktuators die Abgabe von in den Kartuschen 141 , 142, 143 aufgenommenen Substanzen freigegeben und gesperrt werden, so dass eine Dosierung dieser Substanzen durchführbar ist. Ein Steuersignal kann ferner über die optionale Kommunikationsschnittstelle(n) 160 an ein externes Gerät übermittelt werden, zum Beispiel an einen UV-Strahler, so dass beispielsweise die Behandlung von Geschirr innerhalb einer Geschirrspülmaschine durchführbar ist. Von der Sensoreinheit 120 ermittelte und/oder gemessene Informationen können von der
Steuereinheit 1 10 verarbeitet werden. Beispielsweise kann basierend auf diesen gemessenen und/oder ermittelten Informationen ein Bestimmen einer Dosierungsinformation erfolgen. Zur Bestimmung kann beispielsweise ein in den mindestens zwei Kartuschen aufgenommenes Reinigungs- und/oder Pflegemittel berücksichtigt werden. Die Verarbeitung dieser von der Sensoreinheit ermittelten und/oder gemessene Informationen können zudem dezentral, zum Beispiel auf einem Server, eine Server-Cloud, oder einem externen netzwerkfähigen Ein- und Ausgabegerät (zum Beispiel ein Smartphone, Tablet, Desktop-Computer, oder ein Smart Home Managementsystem um einige Beispiele zu nennen) durchgeführt werden.
Prozessor 1 1 1 ist insbesondere als Mikroprozessor, Mikrokontrolleinheit, Mikrocontroller, digitaler Signalprozessor (DSP), Anwendungsspezifische Integrierte Schaltung (ASIC) oder Field
Programable Gate Array (FPGA) ausgebildet.
Prozessor 1 1 1 kann Programmanweisungen ausführen, die in Speicher 1 12 gespeichert sein können, und kann beispielsweise Zwischenergebnisse, von der Sensoreinheit 120 gemessene und/oder ermittelte Informationen oder ähnliches in einem Hauptspeicher (auch als Arbeitsspeicher bezeichnet) speichern. Zum Beispiel ist Speicher 1 12 ein nicht-flüchtiger Speicher wie ein Flash- Speicher, ein Magnetspeicher, ein EEPROM-Speicher (elektrisch löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher) und/oder ein optischer Speicher. Ein Hauptspeicher kann zum Beispiel ein flüchtiger oder nicht-flüchtiger Speicher, insbesondere ein Speicher mit wahlfreiem-Zugriff (RAM) wie ein statischer RAM-Speicher (SRAM), ein dynamischer RAM-Speicher (DRAM), ein ferroelektrischer RAM-Speicher (FeRAM) und/oder ein magnetischer RAM-Speicher (MRAM).
Speicher 1 12 ist vorzugsweise ein lokaler mit dem Dosiergerät 100 fest verbundener Datenträger. Mit dem Dosiergerät 100 fest verbundene Datenträger sind beispielsweise Festplatten, die in das Dosiergerät 100 eingebaut sind. Alternativ kann der Datenträger beispielsweise auch ein mit dem Dosiergerät 100 trennbar verbindbarer Datenträger sein, wie ein Speicher-Stick, ein
Wechseldatenträger, eine tragbare Festplatte, eine CD, eine DVD und/oder eine Diskette.
Speicher 1 12 kann beispielsweise das Betriebssystem und/oder die Firmware von dem Dosiergerät 100, das/die beim Starten des Dosiergerätes 100 zumindest teilweise, zum Beispiel in einem Hauptspeicher geladen und vom Prozessor 1 1 1 ausgeführt wird. Insbesondere wird beim Starten des Dosiergerätes 100 zumindest ein Teil des Kerns des Betriebssystems und/oder der Firmware in einen Hauptspeicher geladen und von Prozessor 1 1 ausgeführt. Das Betriebssystem des Dosiergerätes 100 kann beispielsweise ein Windows-, UNIX-, Linux-, Android-, Apple iOS- und/oder MAC-Betriebssystem sein. Das Betriebssystem ermöglicht insbesondere die Verwendung des Dosiergerätes 100.
Beispielswese verwaltet das Betriebssystem Betriebsmittel wie einen Hauptspeicher und einen Programmspeicher, welche beispielsweise von dem Speicher 1 12 umfasst sein können, optionale Kommunikationsschnittstelle(n) 160, stellt unter anderem auch Programmierschnittstellen anderen Programmen für grundlegende Funktionen zur Verfügung und steuert die Ausführung von Programmen.
Prozessor 1 1 1 kann die optionale Kommunikationsschnittstelle(n) 160 steuern, welche beispielsweise eine Netzwerkschnittstelle sein kann und als Netzwerkkarte, Netzwerkmodul und/oder Modem ausgebildet sein kann. Kommunikationsschnittstelle(n) 160 ist insbesondere dazu eingerichtet, eine Verbindung des Dosiergerätes 100 mit anderen Vorrichtungen, insbesondere über ein (drahtloses) Kommunikationssystem, beispielsweise ein Netzwerk, herzustellen (über das Kommunikationssystem) empfangen und (über das Kommunikationssystem) senden. Beispiele für ein Kommunikationssystem sind ein lokales Netzwerk (LAN), ein großräumiges Netzwerk (WAN), ein drahtloses Netzwerk (beispielsweise gemäß dem IEEE-802.1 1-Standard, dem Bluetooth (LE)- Standard und/oder dem NFC-Standard), ein drahtgebundenes Netzwerk, ein Mobilfunknetzwerk, ein Telefonnetzwerk und/oder das Internet.
Des Weiteren kann Prozessor 1 1 1 die Sensoreinheit 120 steuern und/oder kontrollieren.
Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens 200 nach einem ersten Aspekt (Aspekt 1 ), welches zum Beispiel mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes, zum Beispiel Dosiergerät 100 der Fig. 1 ausführbar und/oder steuerbar ist.
Das Verfahren 200 zur Dosierung von Enthärtersalz umfasst die folgenden Verfahrensschritte:
- Messen einer Temperatur;
- Messen eines Leitwertes;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der ermittelten und/oder gemessenen Information;
- Dosierung von Enthärtersalz basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation.
Vorliegend umfasst eine Sensoreinheit, zum Beispiel Sensoreinheit 120 nach Fig. 1 mindestens eine Einrichtung zur Messung einer Temperatur und mindestens eine Einrichtung zur Messung eines Leitwertes.
Die Einrichtung zur Messung eines Leitwertes kann beispielsweise zwei Funktionen übernehmen. Die Einrichtung zur Messung eines Leitwertes kann zum Beispiel die Anwesenheit von Wasser (zum Beispiel ein Spülprozess einer Geschirrspülmaschine beginnt) erkennen. Ferner kann die Einrichtung zur Messung eines Leitwertes eine initiale Leitfähigkeit von Spülwasser (ohne dass beispielsweise Reiniger dosiert ist) messen. Die Messung der Leitfähigkeit kann beispielsweise mittels zweier Elektroden, die bestromt werden erfolgen.
Die Wasserhärte, zum Beispiel von Spülwasser, wird im Wesentlichen durch die Kationen Calcium und Magnesium bestimmt. Abhängig von einer Größe (Breite, Länge, Volumen) von Elektroden, die beispielsweise zur Messung des Leitwertes verwendet werden können, und dem Material stellt sich für eine bestimmte Wasserhärte ein bestimmter Leitwert ein.
Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft für eine Standardelektrode die Abhängigkeit der
Wasserhärte von der Leitfähigkeit. Bei der Standardelektrode handelt sich um eine Standard- Laborelektrode, die gegen Kaliumchloridlösungen verschiedener Konzentration kalibriert worden ist. Bspw. kann es sich um eine WTW Tetracon 325 Universal-Leitfähigkeitsmesszelle (4- Elektroden-Graphitzelle), Messbereich 1 \}S/cm - 2 S/cm und 0-100°C handeln.
1 °dH = 1 ,716 °f; ca. 30 μ8 entsprechen ca. 1 °dH
Vorzugsweise erfolgt in den Schritten 201 und 202 sowohl eine Messung einer Temperatur als auch eines Leitwertes. Der Leitwert kann stark temperaturabhängig sein. Beispielsweise wird bei einer höheren Temperatur im Vergleich zu einer gegenüber dieser Temperatur niedrigeren Temperatur die Beweglichkeit von Ionen erhöht. Zudem erhöht sich der Dissoziationsgrad einer Flüssigkeit bei einer höheren Temperatur ausgelöst durch eine sinkende Viskosität dieser Flüssigkeit.
Im Anwendungsfall von maschinellem Geschirrspülen, wie es insbesondere bei einer
Geschirrspülmaschine der Fall ist, kann eine Kenntnis über die herrschende Wasserhärte eine wichtige Rolle spielen. Nicht enthärtetes Wasser kann beispielsweise unmittelbar zu Fleck und Kalkbelägen auf dem zu reinigenden Geschirr führen. Um dies zu vermeiden, kann beispielsweise eine Enthärtung des verwendeten Wassers erfolgen. Dementsprechend ist die Feststellung der Wasserhärte für eine zufriedenstellende Spülleistung mitunter ein wichtiger Parameter.
Substanzen, die als Geschirrspülprodukte mit integrierter Enthärtungsfunktion einsetzbar sind, nutzen zumeist das Prinzip einer Kristallwachstumsinhibierung durch spezielle Polymersysteme und Phosphate zur Verhinderung von Kalkbelägen. Varianten von sulfonierten Polyacrylaten, Ethylendiaminbernsteinsäure (EDDS), Methyglycindiessigsäure (MGDA) können beispielsweise eingesetzt werden. Diese vorgenannten Substanzen sind leicht wasserlöslich.
Mit Hilfe von Enthärtersalz kann eine Enthärtung von Wasser erfolgen. Zudem können
Geschirrspülprodukte mit integrierter Enthärtungsfunktion durch Enthärtersalz beispielsweise in ihrer Leistung erweitert, optimiert und/oder verstärkt werden. Dies kann beispielsweise durch eine entsprechende Dosierung einer bestimmten Menge eines Enthärtersalzes zusätzlich erfolgen. Aufgrund einer beschränkten Aufnehmungskapazität in einer Kartusche kann beispielsweise eine möglichst hoch konzentrierte Lösung bzw. Lösungen der genannten Stoffe und Stoffgemische, zum Beispiel für eine wiederholte Dosierung bevorratet werden. Die Stoffgemische zur Enthärtung können weiterhin mit Hilfsstoffen für das maschinelle Geschirrspülen, wie zum Beispiel Tensiden, Carbonsäuren, Lösungsmitteln, Lösevermittlern, Farbstoffen, Duftstoffen oder dergleichen angereichert werden.
Ausfällungen, insbesondere Erdalkali-Carbonatfällungen, können mit steigender Temperatur intensiver werden. Dies kann beispielsweise durch die Umwandlung von löslichem
Hydrogencarbonat in unlösliches Erdalkali-Carbonat bedingt sein. Entsprechend kann die Dosierung von Enthärtersalz an die gemessene Temperatur angepasst werden. Beispielsweise kann eine Messung der Temperatur in jedem jeweiligen von einer Geschirrspülmaschine durchgeführten Geschirrspülschritt erfolgen und eine Bestimmung einer Dosierungsinformation basierend auf der gemessenen Temperatur ausgeführt und/oder gesteuert werden.
Um die Wirkung von Enthärtersalz zu verbessern, kann eine Dosierung von Enthärtersalz ausschließlich in denjenigen Geschirrspülschritten erfolgen, in denen kein Geschirrspülmittel dosiert ist, wie beispielsweise in einem Zwischenspülgang und/oder in einem Klarspülgang. Ein Zwischenspülgang und/oder ein Klarspülgang kann von einem von einer Geschirrspülmaschine durchgeführten Reinigungszyklus umfasst sein. Entsprechend kann beispielsweise die
Bestimmung einer Dosierungsinformation in Schritt 203 unter Berücksichtigung der vorstehenden Kenntnisse erfolgen.
Eine Bestimmung eines Geschirrspülschrittes ist beispielsweise aus der DE 10 2010 062 138 A1 bekannt, deren Offenbarung hiermit explizit als Bestandteil dieser Beschreibung umfasst ist. Beispielsweise kann mit Hilfe einer Einrichtung zur Messung einer Temperatur eine maximale Temperatur Tmax gemessen werden, und nach einem Überschreiten dieser Temperatur Tmax kann die Dosierung von Enthärtersalz ausgeführt und/oder gesteuert werden. Gleiches gilt für einen sprunghaften Abfall einer gemessenen Temperatur dT/dt, welcher indikativ für einen
Wasserwechsel ist. Beispielsweise kann das Bestimmen einer Dosierungsinformation eine Dosierung von Enthärtersalz auch basierend auf einer derartigen Information erfolgen. Derart kann eine Dosierung von Enthärtersalz in denjenigen Geschirrspülschritten erfolgen, in denen kein Geschirrspülmittel dosiert ist.
Durch eine Messung eines Leitwertes und einer basierend auf dieser Messung bestimmten Dosierungsinformation, und einer Dosierung von Enthärtersalz, zum Beispiel gemäß der Schritte 202 bis 204, kann eine Belags- und Fleckbildung verhindert werden. Eine separate Dosierung von Enthärtersalz kann für einen Verbraucher einen weiteren Vorteil ergeben, wonach der Verbraucher auf einen Einsatz von multifunktionellen Produkte, wie zum Beispiel einem Geschirrspülprodukt mit integrierter Enthärtungsfunktion für Wasser, verzichten kann. Ferner kann der Verbraucher auch bei hohen Wasserhärten, zum Beispiel größer als 21 °dH, auf den Einsatz von Salz und damit seiner Enthärteranlage verzichten. Aus ökologischer Sicht kann die Dosierung von Enthärtersalz mit dem beispielhaften Verfahren 200 gesteuert und/oder kontrolliert über eine Messung einer Temperatur und über eine Messung eines Leitwertes erfolgen. Im Gegensatz hierzu erfolgt die Enthärtung von Wasser gemäß dem Stand der Technik bei Verwendung von multifunktionellen Produkten ungesteuert jeweils in der Dosierung der in dem Geschirrspülprodukt integrierten Enthärtungsmittel(n). Eine Steuerung und/oder Kontrollierung einer bedarfsgerechten Dosierung ist hierbei nicht möglich.
Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens 300 nach einem zweiten Aspekt (Aspekt 2), welches zum Beispiel mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes, zum Beispiel Dosiergerät 100 der Fig. 1 ausführbar und/oder steuerbar ist.
Das Verfahren 300 zur Dosierung von Desodorierung umfasst die folgenden Verfahrensschritte:
- Ermitteln einer Helligkeit;
- Messen eines Leitwertes;
- Ermitteln eines unangenehmen Riechstoffes;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der ermittelten und/oder gemessenen Information (Helligkeit, Leitwert, unangenehmer Riechstoff);
- Dosierung von Desodorierungssubstanz basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation.
Optional kann das Verfahren den folgenden Verfahrensschritt umfassen: - Auslösen einer Bestrahlung, zum Beispiel des Innenraums einer Geschirrspülmaschine, insbesondere mit UV-Strahlung, vorzugsweise UV-C Strahlung.
Das Verfahren nach einem zweiten Aspekt ermöglicht es, eine Desodorierung nur dann zu aktivieren, wenn die Desodorierung gewünscht ist und/oder gebraucht wird. Hierzu kann beispielsweise in einer der Kartuschen des Dosiergerätes 100 eine Desodorierungssubstanz aufgenommen sein. Eine Desodorierung mit dieser Desodorierungssubstanz ermöglicht eine End- of-life Signalisierung. Über das Wissen des in der Kartusche aufgenommenen Volumens von Desodorierungssubstanz und über die Menge, die pro ausgeführter und/oder gesteuerter
Dosierung von Desodorierungssubstanz abgegeben wird, kann eine Verrechnung erfolgen, so dass die Restmenge innerhalb der Kartusche von Desodorierungssubstanz berechnet werden kann.
In Schritt 301 kann das Ermitteln einer Helligkeit beispielsweise mittels eines Lichtsensors erfolgen. Der Lichtsensor gibt eine Information aus, wenn ein Öffnungsvorgang einer
Geschirrspülmaschinentür erfolgt ist. In der Regel erfolgt mit dem Öffnen einer
Geschirrspülmaschinentür ein Beladungsvorgang der Geschirrspülmaschine durch einen Benutzer mit schmutzigem Geschirr. Ein Bestimmen einer Dosierungsinformation in Schritt 304 kann in derart auf Basis einer ermittelten Helligkeit erfolgen, dass eine Dosierung von
Desodorierungssubstanz ausgeführt und/oder gesteuert werden kann für den Fall, dass eine Geschirrspülmaschine mit schmutzigem Geschirr beladen wurde. Derart können mitunter von schmutzigem Geschirr verursachte Schlechtgerüche mit Desodorierungssubstanz überdeckt werden.
Erfolgt das Bestimmen einer Dosierungsinformation in Schritt 304 zudem basierend auf einem in Schritt 302 gemessenen Leitwert, kann mittels des gemessenen Leitwertes bestimmt werden, ob die Durchführung eines Spülprogramms begonnen hat. Sollte kein Spülprogramm begonnen worden sein, ist in der Regel ein Beladungsvorgang erfolgt.
Ferner kann beispielsweise eine Dosierungsinformation basierend auf einer Anzahl von
Beladungsvorgängen erfolgen, die beispielsweise über das Ermitteln einer Helligkeit in Schritt 301 gezählt und bestimmt werden können. Hierzu kann beispielsweise ein Prozessor, zum Beispiel Prozessor 1 1 1 nach Fig. 1 die Anzahl von Beladungsvorgängen basierend auf von einer
Einrichtung zur Ermittlung einer Helligkeit erfassten Informationen ermitteln. Basierend auf diesen Informationen der Einrichtung zur Ermittlung einer Helligkeit kann beispielsweise auch der zeitliche Abstand zwischen zwei Beladungsvorgängen ermittelt werden und in Schritt 304 eine entspreche Dosierungsinformation bestimmt werden. Entsprechend kann in Schritt 305 eine Dosierung einer Desodorierungssubstanz beispielsweise in festgelegten zeitlichen Intervallen erfolgen, und/oder beispielsweise bei dem Überschreiten eines vorbestimmten Zeitintervalls erfolgen.
In Schritt 304 kann ein Ermitteln eines unangenehmen Riechstoffes, beispielsweise mittels einer Einrichtung zur Ermittlung eines unangenehmen Riechstoffes erfolgen. Dies können zum Beispiel ein oder mehrere elektrochemische Sensoren sein, die in der Lage sind die Anwesenheit bestimmter Duftstoffe bzw. schwefelhaltige Riechstoffe, und/oder flüchtige Carbonsäure, und/oder flüchtige Kohlenwasserstoffe zu erkennen und/oder zu identifizieren. Der Sensor kann in einer Ausgestaltung bei Überschreiten eines Schwellwertes ein Signal generieren. Dabei kann der Schwellwert relativ niedrig angesetzt werden, da als unangenehm empfundene Stoffe bei
Menschen eine niedrige Wahrnehmungsschwelle haben. Ein Signal, welches bei Überschreiten eines Schwellwertes generiert wird, kann indikativ für ein Vorhandensein eines unangenehmen Riechstoffes sein.
Unangenehme Riechstoffe können beispielsweise Zersetzungsprodukte aus mikrobieller Aktivität sein, so dass diese als indirekter Indikator für den herrschenden hygienischen Zustand innerhalb einer Geschirrspülmaschine herangezogen werden können.
Neben der Dosierung von Desodorierungssubstanz in Schritt 305 kann optional in Schritt 306 zusätzlich eine Dosierung von Hygienisierungsmitteln ausgeführt und/oder gesteuert werden. Bei den Hygienisierungsmitteln kann es sich beispielsweise um Mikrobiozide jeglicher Art handeln, insbesondere kann es sich um mikrobiozide Riechstoffe handeln. Ferner kann das Signal, welches bei Überschreiten eines zum Beispiel vorbestimmten Schwellwertes generiert wird, in dem Schritt 306 optional die in situ Herstellung von bioziden Wirkstoffen auslösen. Beispiele für biozide Wirkstoffe sind Ozon oder Chlordioxid, die durch elektrochemische oder physikalische Reaktionen gewonnen werden können. Basierend auf den in den Schritten 301 bis 303 gemessenen und/oder ermittelten Informationen kann in Schritt 304 ein Bestimmen einer Dosierungsinformation erfolgen, die indikativ für eine bedarfsgerechte Dosierung von Desodorierungssubstanz ist. In Schritt 305 kann anschließend die entsprechende Dosierung erfolgen. Optional kann in dem 306 das Auslösen einer Bestrahlung erfolgen, die beispielweise durch eine externe Bestrahlungsvorrichtung durchführbar ist. Unangenehme Riechstoffe können beispielsweise durch eine Bestrahlung mit UV- insbesondere UV-C Strahlung neutralisiert werden.
Eine Dosierung, d.h. Freisetzung von einer in einer Kartusche aufgenommenen
Desodorierungssubstanz, sowie von Hygienisierungsmitteln kann beispielsweise durch jegliche aktive (elektro-) mechanische Verfahren, wie zum Beispiel durch gravimetrische Dosierung aus einem Vorrat, Pumpen, Sprühen, Vernebeln und Verdampfen oder Öffnen einer Schleuse erfolgen. Ebenfalls sind passive Verfahren ohne Betätigung eines Aktuators, wie zum Beispiel Aktuator 150 nach Fig. 1 , wie Verdunsten, Diffundieren, Sublimieren oder dergleichen zur Dosierung von Desodorierungssubstanz, sowie von Hygienisierungsmitteln möglich. Die Dosierung von Desodorierungssubstanz, sowie von Hygienisierungsmitteln kann beispielsweise alternativ über eine chemische Reaktion erfolgen, wie beispielsweise durch die Zersetzung eines
Sauerstoffträgers wie Wasserstoffperoxid katalysiert durch Schwermetallionen, Jodid oder Hydroxid-Ionen zur Gewinnung von Sauerstoff oder die Zersetzung von Kaliumpermanganat mit Schwefelsäure zur Herstellung von ozonreichem Sauerstoff.
Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens 400 nach einem dritten Aspekt (Aspekt 3), welches zum Beispiel mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes, zum Beispiel Dosiergerät 100 der Fig. 1 ausführbar und/oder steuerbar ist.
Das Verfahren 400 zur Dosierung von Glanz- und Trocknungsverstärkungssubstanz umfasst die folgenden Verfahrensschritte:
- Messen einer Temperatur;
- Messen eines Leitwertes;
- Ermitteln einer Trübung;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der ermittelten und/oder gemessenen Information (Temperatur, Leitwert, Trübung);
- Dosierung von Glanz- und Trocknungsverstärkungssubstanz basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation.
Moderne Geschirrspülmittelprodukte sind zumeist multifunktionelle Produkte, in welche unter anderem eine begrenzte Menge von Klarspültenside zur Glanz- und Trocknungsverstärkung von Geschirr vorhanden ist. Die Dosierung erfolgt bereits zu Beginn eines Reinigungszyklus durch die Zugabe des Produkts. Um eine Glanz- und Trocknungsverstärkung zu realisieren, müssen die Klarspültenside in den Klarspülgang verschleppt werden, auch als carry-over bezeichnet. Eine zu geringe Menge verschleppter Klarspültenside kann zu einer schlechten Glanz- und
Trocknungsverstärkung führen.
Entsprechend sieht das Verfahren 400 in Schritt 405 eine separate Dosierung von Glanz- und Trocknungsverstärkungssubstanz vor. Die Dosierung in Schritt 405 erfolgt basierend auf einer in Schritt 404 bestimmten Dosierungsinformation. Eine separate Dosierung von Glanz- und Trocknungsverstärkungssubstanz führt insbesondere zu einer guten Glanz- und
Trocknungsverstärkung, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt werden: a) die Temperatur im Klarspülgang ist sehr niedrig;
b) die Temperatur im Hauptspülgang war sehr hoch; c) mehrere Zwischenspülgänge wurden gefahren;
d) ein warmer Vorspülgang hat stattgefunden;
e) eine Aufheizrate (dT/dt, wobei T eine Temperatur ist) im Hauptspülgang war sehr hoch; f) sehr viel Schmutz wurde verschleppt;
g) sehr wenig Tensid wurde verschleppt.
Zur Detektion dieser Bedingungen kann in den Schritten 401 bis 403 das Messen einer
Temperatur, das Messen einer Leitfähigkeit und das Ermitteln einer Trübung ausgeführt und/oder gesteuert werden. Die gemessenen und/oder ermittelten Informationen können beispielsweise von der Steuereinheit 1 10 ausgewertet werden, und basierend auf diesen Informationen kann das Bestimmen einer Dosierungsinformation erfolgen. Für die vorstehend aufgeführten Bedingungen müssen jeweils die folgenden Informationen gemessen und/oder ermittelt werden: a) Temperatur;
b) Temperatur;
c) Temperatur und Leitwert;
d) Temperatur;
e) Temperatur;
f) Leitwert und Trübung;
g) Trübung.
Die vorstehend aufgeführten Bedingungen können unter Berücksichtigung der folgenden
Informationen ausgewertet werden, so dass eine entsprechende Bestimmung einer
Dosierungsinformation möglich ist: a) zu geringe Temperatur = schlechte Trocknung
b) hohe Temperatur im Hauptspülgang = hohe Schmutzfracht, schlechtes carry-over,
Schmutzverschleppung;
c) mehrere Zwischenspülgänge = schlechtes carry-over;
d) warmes Vorspülen = hohe Schmutzfracht, schlechtes carry-over;
e) hohe Aufheizrate = hohe Wahrscheinlichkeit für Kunststoffgeschirr (geringe
Wärmekapazität), schlechte Trocknung;
f) viel Schmutz im Klarspülen = schlechte Glanzverstärkung, Rückstände an Geschirr
möglich;
g) wenig Tensid = schlechte Glanz- und Trocknungsverstärkung.
In diesen Fällen kann die Dosierung von Glanz- und Trocknungsverstärkungssubstanz, die in einer von mindestens zwei Kartuschen zur Dosierung aufgenommen ist, durch die separate Hinzufügung mittels eines Dosiergerätes, zum Beispiel Dosiergerät 100 nach Fig. 1 , eine hinreichende Glanz- und Trocknungsverstärkung gewährleisten.
Entsprechend auf der bestimmten Dosierungsinformation kann in Schritt 405 eine Dosierung von Glanz- und Trocknungsverstärkungssubstanz erfolgen.
Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens 500 nach einem vierten Aspekt (Aspekt 4), welches zum Beispiel mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes, zum Beispiel Dosiergerät 100 der Fig. 1 ausführbar und/oder steuerbar ist.
Das Verfahren 500 zur Dosierung von Glasschutzsubstanz umfasst die folgenden
Verfahrensschritte:
- Messen einer Temperatur;
- Messen eines Leitwertes;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der ermittelten und/oder gemessenen Information (Temperatur, Leitwert);
- Dosierung von Glasschutzsubstanz basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation.
Moderne Geschirrspülmittelprodukte sind zumeist multifunktionelle Produkte, in welche unter anderem eine begrenzte Menge an Wirkstoffen integriert ist, die in der Lage sind, das Auftreten von Glas- und Dekorkorrosion zu verzögern. Diese Wirkstoffe werden auch als
Glasschutzsubstanz bezeichnet. Aufgrund der Verschleppung von Wirkstoffen bei diesen multifunktionellen Produkten von einem Spülgang in einen nächsten Spülgang kann es mitunter Vorkommen, dass die integrierte Glasschutzsubstanz durch andere Inhaltsstoffe des
Geschirrspülmittels inaktiviert werden, beispielsweise durch Ausfällung, oder nicht in
ausreichenden Menge verschleppt werden.
Das Verfahren 500 ermöglicht es, Glasschutzsubstanz unabhängig, d.h. separat von weiteren Geschirrspülmitteln zu dosieren. Insbesondere wirken Glasschutzsubstanzen effizient, wenn diese in Spülgängen dosiert werden, in denen kein Reiniger anwesend ist. Dies sind insbesondere Vorspülgänge, Zwischenspülgänge und Klarspülgänge. Wie vorstehend bereits zu dem Verfahren nach dem ersten Aspekt (Aspekt 1 ) ausgeführt, kann über das Messen einer Temperatur und/oder das Messen eines Leitwertes der Betriebszustand einer Geschirrspülmaschine erfasst werden, insbesondere welcher Prozessabschnitt, d.h. Gang eines Reinigungszyklus aktiv ist.
Das Messen einer Temperatur und das Messen eines Leitwertes werden in Schritt 501 und Schritt 502 ausgeführt und/oder gesteuert. Basierend auf diesen gemessen Werten kann in Schritt 503 eine Dosierungsinformation bestimmt werden. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen kann in Schritt 504 eine Dosierung von Glasschutzsubstanz basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation ausschließlich in denjenigen Abschnitten eines von einer Geschirrspülmaschine durchgeführten Reinigungszyklus erfolgen, in denen kein weiterer Reiniger bzw. Reinigungsmittel anwesend ist.
Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens 600 nach einem fünften Aspekt (Aspekt 5), welches zum Beispiel mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes, zum Beispiel Dosiergerät 100 der Fig. 1 ausführbar und/oder steuerbar ist.
Das Verfahren 600 zur Dosierung von Reinigungsverstärkungssubstanz umfasst die folgenden Verfahrensschritte:
- Messen einer Temperatur;
- Messen eines Leitwertes;
- Ermitteln von unangenehmen Riechstoffen;
- Ermitteln einer Verschmutzung;
- Ermitteln einer Trübung;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der ermittelten und/oder gemessenen Information (Temperatur, Leitwert, unangenehmer Riechstoff, Verschmutzung, Trübung);
- Dosierung von Reinigungsverstärkungssubstanz basierend auf der bestimmten
Dosierungsinformation.
Multifunktionelle Geschirrspülmittel umfassen in der Regel eine Reihe von Inhaltsstoffen, die der Verstärkung der Reinigungsleistung dienen, die auch als Reinigungsverstärkungssubstanz bezeichnet. Dies können beispielsweise Enzyme, Alkalisierungsmittel, Tenside,
Hygienisierungsmittel, Bleichmittel, sowie Bleichkatalysatoren sein.
Um eine hinreichende Reinigungsleistung unter bestimmten Bedingungen zu gewährleisten, die im Folgenden noch aufgelistet sind, ermöglicht das Verfahren 500 eine separate Dosierung von Reinigungsverstärkungssubstanz, die beispielsweise in einer der Kartuschen eines Dosiergerätes 100 nach Fig. 1 aufgenommen werden kann. Es versteht sich, dass eine wiederholte Dosierung erfolgen kann. Ferner kann derart zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines von einer Geschirrspülmaschine durchgeführten Reinigungszyklus eine Dosierung von
Reinigungsverstärkungssubstanz erfolgen. Der Zeitpunkt kann beispielsweise von einer
Steuereinheit, zum Beispiel Steuereinheit 1 10 nach Fig. 1 bestimmt werden, und eine
entsprechende Dosierungsinformation bestimmt werden, die den bestimmten Zeitpunkt umfasst. Derart kann in Schritt 606 eine Dosierung von Reinigungsverstärkungssubstanz basierend auf dieser bestimmten Dosierungsinformation ausgeführt und/oder gesteuert werden. Beispielsweise können in den Kartuschen 141 , 142, 143 nach Fig. 1 verschiedene Reinigungsverstärkungssubstanzen aufgenommen werden. Mitunter sollten verschiedene Reinigungsverstärkungssubstanzen wie zum Beispiel Bleichmittel und Enzyme räumlich separiert bevorratet werden aufgrund ihrer Reaktivität zueinander.
Folgende beispielhaft aufgeführte Bedingungen während der Durchführung eines Reinigungszyklus einer Geschirrspülmaschine können die Dosierung einer Reinigungsverstärkungssubstanz erforderlich machen, um eine hinreichende Reinigungsleistung erzielen zu können: a) sehr starke Verschmutzung des Spülguts (zum Beispiel Geschirr) und/oder der
Geschirrspülmaschine - Reinigungsverstärkungssubstanzen Enzyme und Tenside dosieren
b) Verwendung eines flüssigen Reinigers ohne Bleiche - Reinigungsverstärkungssubstanzen Bleichmittel und/oder Bleichsystem dosieren c) stark eingebrannte Anschmutzungen - Reinigungsverstärkungssubstanzen
Alkalisierungsmittel und Enzyme dosieren
d) hohe Fettbelastung - Reinigungsverstärkungssubstanzen Tenside dosieren
e) mikrobiotische Belastung/Kontamination - Reinigungsverstärkungssubstanzen
Bleichmittel und/oder Hygienisierungsmittel dosieren
f) Absenkung der Reinigungstemperatur, beispielsweise zum Energiesparen - Reinigungsverstärkungssubstanzen Enzyme und Bleichkatalysatoren dosieren g) Verkürzung der Programmlaufzeit (Reinigungszykluslaufzeit) - Reinigungsverstärkungssubstanzen Enzyme und Alkalisierungsmittel dosieren
h) Verwendung eines Reinigers niedriger Qualität - Reinigungsverstärkungssubstanzen Bleichmittel und/oder Bleichsystem und/oder Enzyme dosieren.
Derart trägt eine Dosierung von Reinigungsverstärkungssubstanz neben der Funktion als
Reinigungsverstärkung auch aktiv und bedarfsgerecht dazu bei, Energie, Wasser und Zeit einzusparen (vergleiche insbesondere die oben aufgeführten Situationen f und g).
In den Schritten 601 bis 605 können insbesondere zur autarken Durchführung des Verfahrens 600 Informationen erfasst werden, die es beispielsweise einer Steuereinheit, zum Beispiel
Steuereinheit 1 10 nach Fig. 1 ermöglichen, den Reinigungsprozess nach zu verfolgen und aus den gemessenen und/oder ermittelten Informationen eine Dosierungsinformation zu bestimmen (vergleiche Schritt 606). Basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation kann in Schritt 607 eine Dosierung von Reinigungsverstärkungssubstanz ausgeführt und/oder gesteuert werden. Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens 700 nach einem sechsten Aspekt (Aspekt 6), welches zum Beispiel mittels eines Ausführungsbeispiels eines Dosiergerätes, zum Beispiel Dosiergerät 100 der Fig. 1 ausführbar und/oder steuerbar ist.
Das Verfahren 700 zur Dosierung von Maschinenreinigungs- und/oder Pflegesubstanz umfasst die folgenden Verfahrensschritte:
- Messen einer Temperatur;
- Messen eines Leitwertes;
- Ermitteln einer Helligkeit;
- Ermitteln von unangenehmen Riechstoffen;
- Ermitteln eines pH-Wertes;
- Ermitteln einer Trübung;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der ermittelten und/oder gemessenen Information (Temperatur, Leitwert, Helligkeit, unangenehmer Riechstoff, pH-Wert, Trübung);
- Dosierung von Maschinenreinigungs- und/oder Pflegesubstanz basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation.
Multifunktionelle Geschirrspülmittel enthalten in der Regel Inhaltsstoffe, die den Aufbau von Kalk- und Schmutzbelägen verhindern. Diese werden auch als Maschinenreinigungs- und/oder
Pflegesubstanzen bezeichnet. Als Beispiel für eine Anwendung sei genannt, dass je höher eine herrschende Wasserhärte ist, desto kritischer ist die hervorgerufene Inhibierungswirkung der Inhaltsstoffe. Diese wird benötigt, um eine Bildung von Belägen aus Kalk, Schmutz und Fett zu verhindern. Zur Sicherstellung der Funktionsweise einer Geschirrspülmaschine kann es erforderlich sein, mittels Maschinenreinigungs- und/oder Pflegesubstanzen diese Beläge zu entfernen. Oftmals wird seitens eines Benutzers einer Geschirrspülmaschine der Maschinenpflege eine geringe Bedeutung beigemessen und/oder diese wird vernachlässigt.
Das Verfahren 700 ermöglicht es, diese Reinigung im Wesentlichen automatisiert durch zu führen. Hierzu kann beispielsweise eine Kartusche eines Dosiergerätes, zum Beispiel Dosiergerät 100 nach Fig. 1 eine Maschinenreinigungs- und/oder Pflegesubstanz aufweisen.
Zum einen ist eine regelmäßige, quasi kontinuierliche Reinigung und Pflege, beispielsweise durchgeführt im Rahmen eines Reinigungszyklus, zum anderen ist eine temporäre Reinigung und Pflege beispielsweise in vorbestimmten Zeitintervallen möglich.
Eine bestimmte Dosierungsinformation kann eine Zeitinformation umfassen, die beispielsweise basierend auf von einer Sensoreinheit, zum Beispiel Sensoreinheit 120 nach Fig. 1 , gemessenen und/oder ermittelten Informationen bestimmt wird. Die Wirkung von dosierter Maschinenreinigungs- und/oder Pflegesubstanz ist insbesondere in Gängen, in denen keine oder eine geringe
Reinigeraktivität vorhanden ist, effizient. Entsprechend kann beispielsweise eine Dosierung insbesondere in einer späten Nachwaschphase eines Reinigungsgangs oder in einem auf diesen Reinigungsgang folgenden Gang erfolgen. Entsprechend können in den Schritten 701 bis 705 Informationen gemessenen und/oder ermittelt werden, mit denen, beispielsweise von einer Steuereinheit der aktuelle Gang eines Reinigungszyklus bestimmt werden kann. Ferner kann die Dosierung von Maschinenreinigungs- und/oder Pflegesubstanz zu Beginn einer Wasserumwälzung erfolgen. Auch dies kann durch die in den Schritten 701 bis 705 gemessenen und/oder ermittelten Informationen bestimmt werden.
Eine entsprechende Dosierungsinformation wird in Schritt 707 bestimmt, auf Basis derer in Schritt 708 eine Dosierung von Maschinenreinigungs- und/oder Pflegesubstanz zur Reinigung und/oder Pflege einer Geschirrspülmaschine möglich ist.
Ein beispielhaftes Ausführungsbeispiels nach einem siebten Aspekt eines Verfahrens zur Dosierung von Substanzen wie Reinigungs- und/oder Pflegemittel umfasst die folgenden Verfahrensschritte:
- Messen und/oder Ermitteln einer Sensorinformation durch eine Sensoreinheit;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der gemessenen und/oder ermittelten Sensorinformation;
- Generieren eines Steuersignals durch eine Steuereinheit basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation;
- Auslösen einer Aktion basierend auf dem Steuersignal, insbesondere Auslösen einer Dosierung von wenigstens einem der in mindestens zwei Kartuschen aufgenommenen Reinigungs- und/oder Pflegemitteln eines Dosiergerätes.
Weitere beispielhafte Ausgestaltungen umfassen einen oder mehrere der folgenden Aspekte welche jeweils untereinander und auch in Kombination mit einem oder mehreren Ansprüchen kombiniert werden können:
Aspekt 8: Dosiergerät, welches dazu eingerichtet ist oder entsprechende Mittel umfasst, ein Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 9 und/oder einem der Aspekte 1 bis 7 durchzuführen und/oder zu steuern.
Aspekt 9: Dosiergerät, umfassend zumindest einen Prozessor (1 1 1 ) und zumindest einen Speicher (1 12) mit Computerprogrammcode, wobei der zumindest eine Speicher (1 12) und der
Computerprogrammcode dazu eingerichtet sind, mit dem zumindest einen Prozessor (1 1 1 ), zumindest ein Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 9 und/oder einem der Aspekte 1 bis 7auszuführen und/oder zu steuern.
Aspekt 10: Computerprogramm, das Programmanweisungen umfasst, die einen Prozessor (1 1 1 ) zur Ausführung und/oder Steuerung eines Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 9 und/oder einem der Aspekte 1 bis 7 veranlassen, wenn das Computerprogramm auf dem Prozessor (1 1 1 ) ausgeführt wird.
Aspekt 1 1 : Computerlesbares Speichermedium, welches ein Computerprogramm gemäß eines Verfahrens nach einem Ansprüche 1 bis 9 und/oder einem der Aspekte 1 bis 7 enthält.
Die in dieser Spezifikation beschriebenen Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung und die diesbezüglich jeweils angeführten optionalen Merkmale und Eigenschaften sollen auch in allen Kombinationen miteinander offenbart verstanden werden. Insbesondere soll auch die
Beschreibung eines von einem Ausführungsbeispiel umfassten Merkmals - sofern nicht explizit gegenteilig erklärt - vorliegend nicht so verstanden werden, dass das Merkmal für die Funktion des Ausführungsbeispiels unerlässlich oder wesentlich ist. Die Abfolge der in dieser Spezifikation geschilderten Verfahrensschritte in den einzelnen Ablaufdiagrammen ist nicht zwingend, alternative Abfolgen der Verfahrensschritte sind denkbar. Die Verfahrensschritte können auf verschiedene Art und Weise implementiert werden. So ist eine Implementierung in Software (durch
Programmanweisungen), Hardware oder eine Kombination von beidem zur Implementierung der Verfahrensschritte denkbar.
In den Patentansprüchen verwendete Begriffe wie„umfassen",„aufweisen",„beinhalten", „enthalten" und/oder dergleichen schließen weitere Elemente oder Schritte nicht aus. Unter die Formulierung„zumindest teilweise" fallen sowohl der Fall„teilweise" als auch der Fall„vollständig". Die Formulierung„und/oder" soll dahingehend verstanden werden, dass sowohl die Alternative als auch die Kombination offenbart sein soll, also„A und/oder B" bedeutet„(A) oder (B) oder (A und B)". Die Verwendung des unbestimmten Artikels schließt eine Mehrzahl nicht aus. Eine einzelne Vorrichtung kann die Funktionen mehrerer in den Patentansprüchen genannten Einheiten bzw. Vorrichtungen ausführen. In den Patentansprüchen angegebene Bezugszeichen sind nicht als Beschränkungen der eingesetzten Mittel und Schritte anzusehen.

Claims

Patentansprüche
1. Dosiergerät zur Dosierung von Substanzen wie Reinigungs- und/oder Pflegemittel,
umfassend eine Steuereinheit, eine Sensoreinheit und mindestens zwei zur Aufnahme von jeweils mindestens einem Reinigungs- und/oder Pflegemittel gebildeten Kartuschen, wobei die mindestens zwei Kartuschen jeweils mit dem Dosiergerät koppelbar sind, wobei das Dosiergerät optional eine Kommunikationsschnittstelle umfasst.
2. Dosiergerät nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in jeder der Kartuschen jeweils zumindest eine oder mehrere der Reinigungs- und/oder Pflegemittel aus der Gruppe:
A) Reinigungsverstärkungssubstanz; und/oder
B) Glanz- und Trockungsverstärkungssubstanz; und/oder
C) Enthärtersalz; und/oder
D) Glasschutzsubstanz; und/oder
E) Desodorierungssubstanz; und/oder
F) Maschinenreinigungssubstanz; und/oder
G) Pflegesubstanz,
aufgenommen sind.
3. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine, vorzugsweise jede der Kartuschen lösbar mit dem Dosiergerät koppelbar ist.
4. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der Kartuschen mit einer Mehrzahl von räumlich voneinander separierten Kammern zur Aufnahme voneinander verschiedener Substanzen eines Reinigungsund/oder Pflegemittels gebildet ist.
5. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine, vorzugsweise jede der Kartuschen eine Erschöpfungsanzeige aufweist.
6. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoreinheit zumindest eine oder mehrere der Einrichtungen aus der Gruppe:
A) zumindest eine Einrichtung zur Messung eines Leitwertes;
B) zumindest eine Einrichtung zur Messung einer Temperatur;
C) zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung von unangenehmen Riechstoffen;
D) zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung eines Beladungszustandes;
E) zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung einer Trübung;
F) zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung einer Verschmutzung; G) zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung eines pH-Wertes;
H) zumindest eine Einrichtung zur Ermittlung einer Helligkeit,
umfasst.
7. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Steuereinheit eine Mengendosierung der in den Kartuschen aufnehmbaren Reinigungs- und/oder Pflegemittel durchführbar ist.
8. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Steuersignal der Steuereinheit das Auslösen einer Aktion bewirkt, insbesondere das Auslösen einer Dosierung von in den Kartuschen aufnehmbaren Reinigungs- und/oder Pflegemitteln bewirkt.
9. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Dosiergerät wenigstens einen Aktuator umfasst, der derart mit wenigstens einer
Energiequelle und der Steuereinheit verbunden ist, dass ein Steuersignal der Steuereinheit eine Bewegung des Aktuators bewirkt.
10. Verwendung eines Dosiergerätes nach einem der Ansprüche 1 bis 9 im Inneren einer
Geschirrspülmaschine, einer Waschmaschine oder eines Wäschetrockners.
1 1. Verfahrens zur Dosierung von Substanzen wie Reinigungs- und/oder Pflegemittel, wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte umfasst:
- Messen und/oder Ermitteln einer Sensorinformation durch mindestens eine Sensoreinheit;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der gemessenen und/oder ermittelten Sensorinformation;
- Generieren eines Steuersignals durch eine Steuereinheit basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation;
- Auslösen einer Aktion basierend auf dem Steuersignal, insbesondere Auslösen einer Dosierung von wenigstens einem der in mindestens zwei Kartuschen aufgenommenen Reinigungs- und/oder Pflegemitteln mindestens eines Dosiergerätes.
12. Verfahren gemäß Anspruch 1 1 , wobei das mindestens eine Dosiergerät ein Dosiergerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ist.
13. Verfahren nach Anspruch 1 1 oder 12, wobei das Verfahren mindestens einen Schritt
umfasst der ausgewählt wird aus der Gruppe bestehend aus
- Messen einer Temperatur;
- Messen eines Leitwertes;
- Ermitteln einer Helligkeit; - Ermitteln von unangenehmen Riechstoffen;
- Ermitteln eines pH-Wertes;
- Ermitteln einer Trübung;
- Bestimmen einer Dosierungsinformation basierend auf zumindest einer der ermittelten und/oder gemessenen Information (Temperatur, Leitwert, Helligkeit, unangenehmer Riechstoff, pH-Wert, Trübung);
- Dosierung von Maschinenreinigungs- und/oder Pflegesubstanz basierend auf der bestimmten Dosierungsinformation und/oder
- Kombinationen davon.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei das Verfahren in einer
Haushaltsgerät, insbesondere einer Wasch-, Geschirrspülmaschine oder einem Wäschetrockner, ausgeführt wird und umfasst:
- direkte Kommunikation des mindestens einen Dosiergeräts mit der Haushaltsmaschine, oder
- indirekte Kommunikation des mindestens einen Dosiergeräts mit der Haushaltsmaschine.
15. System, umfassend:
mindestens ein Dosiergerät zur Dosierung von Substanzen wie Reinigungsund/oder Pflegemittel nach einem der Ansprüche 1 bis 9 und
ein Haushaltsgerät, insbesondere eine Wasch-, Geschirrspülmaschine oder ein Wäschetrockner,
welche zusammen ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrensansprüche durchführen, wobei optional mindestens ein Dosiergerät eine Kommunikationsschnittstelle aufweist.
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