EP3705641B1 - Baueinheit mit wasserauslauf und mischvorrichtung für eine dusche - Google Patents

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EP3705641B1
EP3705641B1 EP19161760.4A EP19161760A EP3705641B1 EP 3705641 B1 EP3705641 B1 EP 3705641B1 EP 19161760 A EP19161760 A EP 19161760A EP 3705641 B1 EP3705641 B1 EP 3705641B1
Authority
EP
European Patent Office
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mixing chamber
water outlet
water
structural unit
flow path
Prior art date
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Active
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EP19161760.4A
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English (en)
French (fr)
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EP3705641A1 (de
EP3705641C0 (de
Inventor
Andreas Wawrla
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Aquis Systems AG
Original Assignee
Aquis Systems AG
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Publication date
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Priority to PCT/EP2020/056272 priority patent/WO2020182773A1/de
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Application granted granted Critical
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/06Devices for suspending or supporting the supply pipe or supply hose of a shower-bath
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/05Arrangements of devices on wash-basins, baths, sinks, or the like for remote control of taps
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/04Water-basin installations specially adapted to wash-basins or baths
    • E03C2001/0417Water-basin installations specially adapted to wash-basins or baths having space-saving features, e.g. retractable, demountable

Definitions

  • the invention relates to a structural unit as part of a shower device according to the preamble of claim 1 and a shower device according to the preamble of claim 14.
  • a shower head from FM Mattsson Mora Group AB, Sweden is known, which is sold under the name "Mora Tronic Compact", with cold and warm water being mixed directly in this shower head.
  • the shower head itself is also equipped with an integrated valve for adjusting the volume flow.
  • the object of the invention is to propose a structural unit as part of a shower device, which can be operated advantageously and also meets modern requirements and demands of consumers or enables improved comfort or improved performance.
  • the structural unit according to the invention serves as a component of a shower device. Depending on the design variant, it can be partially embedded in a wall so that it is aligned flush with the wall surface, or placed on a wall.
  • the structural unit includes the water outlet, for example in the form of a shower head.
  • the water outlet can emit one or more jets of water with which people/users can wash themselves.
  • the water outlet is usually fixed or variably installed at a sufficient height above the floor or a shower tray so that the water emerging from the water outlet can completely wet a person of normal size when showering.
  • the water outlet can optionally be designed to be adjustable, so that different exit options for the water jets (rain shower, many or few, fine or thick jets, etc.) can be set.
  • a mixing and control device is provided with which not only the volume flow but also the water temperature can be adjusted.
  • the mixing and control device accordingly comprises a first and a second feed line for supplying the warm and cold water, respectively, and for mixing the warm and cold water.
  • the actual mixing process of water quantities at different temperatures takes place in the so-called mixing chamber.
  • the mixing chamber can, for example, be designed in such a way that a flow is created in it, which ensures that the hot and cold water supplied can mix as homogeneously as possible.
  • a flow element in the mixing chamber can also be used for this purpose be arranged, which ensures good mixing and, for example, generates a partially turbulent flow to improve the shower mixture.
  • the mixing chamber is connected to the water outlet in a fluid-conducting manner, so that the water outlet can be fed with tempered mixed water.
  • the structural unit according to the invention is initially characterized in particular by its particular compactness, since the mixing and control device as well as the water outlet are completely integrated in a first construction phase.
  • the mixing chamber and water outlet are therefore arranged very close to one another, so that short distances can be used for the water route.
  • better performance can be achieved by the structural unit according to the invention because, among other things, the temperature adapts more quickly to the new mixture, because the distance or the volume between the mixing chamber and the water outlet can be significantly shorter according to the invention.
  • the mixing and control device can, for example, be hidden from the outside by a housing or a housing section or housed therein, while only the water outlet is then located outside the housing.
  • the first construction phase can be a compact section in a certain area or at a certain height of the shower device.
  • the structural unit according to the invention is characterized in that not only two valve devices, namely a first valve device for controlling the flow from the first inlet line and a second valve device for Control of the flow from the second inlet line are provided, both of which open into the mixing chamber, but also in that both valve devices are each equipped with an actuator for opening and closing the respective valve device.
  • the actuators both include, for example, a separate electric motor.
  • the actuators are designed in such a way that they can be controlled by a control or monitoring unit.
  • the control or monitoring unit can be operated or controlled by an operating device (such as a rotary knob, a button, a lever or the like) and/or regulate the temperature or the volume flow (flow meter) by a sensor (temperature sensor).
  • the water temperature and possibly also the volume flow can be influenced by any computer, if necessary also using an app and/or a facility management system (e.g. predetermined, individual temperature settings).
  • the volume flow and the water temperature are then adjusted using an operating device.
  • the operating unit is not integrated into the first construction phase.
  • the actuators are connected to the operating device via an electrical control line or, if necessary, wirelessly.
  • both the cold and hot water supply lines each have their own control valve in the form of the valve device, not only the volume flow but also the temperature of the water can be adjusted during operation by the user who is taking a shower.
  • the invention also differs very much from conventional shower devices from the prior art, since although a mixture of warm and cold water is generally provided in the shower head or in the area of a water outlet, conventional shower heads have a temperature setting that can be changed during operation and is therefore comfortable not possible from the current state of the art. Rather, a fixed pre-setting has previously had to be carried out on the valves on the hot or cold water inlet using an adjusting screw. During operation, such a conventional shower head or the housing surrounding it would have to be opened, which is no longer necessary according to the invention.
  • the operating device is integrated in a second construction phase, which is different from the first construction phase or does not overlap with the first construction phase.
  • the mixing chamber were arranged directly on the operating device and mechanically coupled to it, a relatively large water path and therefore a relatively large volume would be found between the mixing chamber and the water outlet.
  • This circumstance is structurally due to the fact that the control unit must be easily accessible to the user, while the actual water outlet must be installed at such a height that people are usually hit by the water jets from above/on their heads. The water outlet must therefore be installed at an appropriate height.
  • the advantage is that the mixing chamber is arranged in a first construction section that differs from that of the operating device.
  • connection from the operating device to the mixing and control device takes place via an electrical line or, if necessary, wirelessly, ie distances of typically 1 m to 1.50 m, if necessary even more, can generally be bridged without difficulty.
  • a cable between the operating device and the first construction phase requires very little installation space. this applies especially in the event that a wireless connection is provided.
  • the operating device is able to adjust temperature and volume flow together via its own control unit. So if the temperature is to be changed with a constant volume flow, one of the valve devices must be opened more to adjust the temperature accordingly, while the other valve device is closed more to maintain the volume flow.
  • the distance over which the mixing chamber is fluidly connected to the water outlet is at most 150 mm. Smaller distances of at most 120 mm or even at most 100 mm are even more preferred.
  • the volume that is present as a fluid-conducting connection between the mixing chamber and the water outlet can be at most as large as the volume of the mixing chamber.
  • the first construction phase can have a small volume, for example less than 1-2 liters.
  • the distances to essential components in the first construction phase can be kept very short. Accordingly, the compactness, which is immediately recognizable from the outside, is once again emphasized.
  • the operating device can thus be mechanically decoupled from the mixing and control device or from the actuators, so that the operating device, for example
  • Valve device is not directly operated mechanically, for example by exerting a force on the valve tappet via an axis. This measure makes it possible to easily bridge such a distance between the operating device and the actual mixing and control device.
  • a structural unit according to the invention is characterized in that it can be particularly easily retrofitted into existing shower systems without additional space having to be created.
  • the water outlet can be at the level of the mixing chamber be arranged so that a compact construction section is created.
  • the two valve devices can also be arranged at the height of the mixing chamber or the water outlet.
  • the water outlet can usually be small and compact and sit directly on the wall or on the housing, so that it is not arranged in the room via another pipe section separated from the wall; As a result, the volume in which water can remain when switching off is rather small.
  • the immediate proximity of the mixing and control device or the two valve devices to the water outlet enables the volume on the path of the water between the mixing chamber and the water outlet to be as small as possible.
  • the line path of the water in the first construction section can form a flow path which has at least three flow path sections, of which the first flow path section runs through one of the valve devices, a second through the mixing chamber and a third leads from the mixing chamber towards the water outlet , wherein the first, the second and the third directly adjoin one another and wherein the first and the third flow path sections each run essentially completely perpendicular to the second flow section.
  • the first, second and third flow path sections together form a U-shaped line path. This makes it possible for the arrangement of the two valve devices together with the mixing chamber and any remaining path to the water outlet to be designed to be highly compressed and one compact design is made possible within the first construction phase.
  • the components can be arranged in such a way that a functional unit that is as space-saving as possible is created.
  • the first flow path sections of the first or second valve device can each be arranged parallel or skewed to one another, or the first flow path section of the first or second valve device can each be aligned parallel or skewed to the third flow path section.
  • a skewed arrangement ensures greater flexibility in the positioning of the valve devices within the first construction phase, in particular in the part of the first construction phase that is integrated into a housing, for example in the wall.
  • both valve devices can be arranged at the height of the mixing chamber in order to ensure a particularly compact structural unit.
  • the line path described can also branch off at 90° within the respective valve devices. Due to their length, the valve devices can, for example, be aligned horizontally.
  • the inlet lines can then open vertically into the valve devices to save space.
  • the valve devices can then turn perpendicular to the main flow direction Mixing chamber open.
  • a fourth flow path section can also connect to the third and, if necessary, run essentially perpendicular to the third flow path section.
  • a temperature sensor can be provided in or after the mixing chamber in order to check whether the amount of water flowing out of the water outlet has a predetermined temperature.
  • the temperature sensor can be connected to the operating device, which is also used to set the water temperature, so that the target temperature of the water can be compared directly with the temperature measured by the sensor.
  • a control device for controlling or regulating the valve devices can generally be arranged in the operating device, in the area of the sensor, etc.
  • first and second valve devices can each have a proportional valve. This basically makes the setting easier.
  • Embodiments of the proposed structural unit can be inserted, in particular flush, into a wall as a shower element or placed or mounted on the wall as a shower panel.
  • Such embodiments of the invention are characterized by the fact that a design with a small depth is possible due to the compactness, so that little space is required.
  • the compactness also advantageously allows it to be used as a hand shower element.
  • FIG 1 shows the first construction section I of a structural unit 1 according to the invention as part of a shower device.
  • the first construction phase I itself can in principle also form its own structural unit.
  • This construction section I includes a water outlet 2 in the form of a shower head, which is connected to a mixing and control unit MC by a housing 3 or a housing cover 3.
  • the mixing and control unit MC as in Figure 1 shown, but is located behind the cover of the housing 3.
  • From the outside only the water outlet 2 (and possibly the housing 3) is actually visible. Point at the water outlet 2 the nozzles 4 downwards so that the water is dispensed downwards towards the user through the water outlet 2 for showering.
  • a mixing chamber 5 can be seen, which has a cylindrical shape.
  • a temperature sensor 7 is arranged within this fluid-conducting connection 6.
  • Figure 2 shows a section that runs through the mixing chamber 5 and the first and second valve devices 8, 9.
  • the first valve device 8 regulates the inflow of warm water
  • the second valve device 9 regulates the inflow of cold water.
  • Both valve devices 8, 9 are directly connected to the mixing chamber 5.
  • the mixing chamber itself 5 can in turn be provided with a flow element inside, so that the incoming cold and warm water is mixed more effectively.
  • the mixing chamber 5 opens into the connection 6, which ultimately leads to the water outlet 2.
  • the sectional drawings in Figure 2 show the first construction phase 1 in a frontal view, so that the water outlet is in Figure 2 in front of the drawing plane.
  • the temperature sensor 7, which determines the temperature of the mixed water formed in the mixing chamber 5, is again arranged in the fluid-conducting connection 6.
  • the path of the hot water H and the is also shown cold water C, which ultimately flow into the mixing chamber 5 via the valve devices 8, 9 in order to form the mixed water of a predetermined temperature there.
  • the valve devices 8, 9 each have a valve seat 10, 11 and a matching plunger 12, 13, which seals against the respective valve seats 10, 11 in the closed state.
  • the tappets 12, 13 are moved along the longitudinal direction of the valves 8, 9, with the help of electric motors 14, 15. These units from the tappet 10, 11 to the electric motor 14, 15 form the actuators 16, 17.
  • the waterways H and C lead from below into the two valve devices 8, 9 (cf. Figure 2 ) and turn 90° in the area of the tappets 12, 13.
  • the adjoining, second flow path section M leads through the mixing chamber 5 again perpendicular to the outflow direction from the valve devices 8, 9.
  • FIG 3 again, another cut is perpendicular to the one in Figure 2 shown section. Also is in Figure 3 to see that from the outside, i.e. seen from the right in the illustration Figure 3 , only the water outlet 2 and the cover of the housing 3 can be seen.
  • the mixing and control device MC is located behind the cover of the housing 3.
  • the first and second valve devices 8, 9 are arranged offset from one another in the lower region.
  • the supply lines H and C for hot and cold water open from below into the two valve devices 8, 9.
  • the fluid-conducting connection N is in Figure 3 perpendicular to the drawing plane and still bends once vertically at a 90° angle and forms the flow path section O, which leads directly into the water outlet 2.
  • FIG. 6 again shows a structural unit 1, 20 in the form of a shower element for installation in a wall, which has a first structural section I in the upper section.
  • the mixing and control device MC is arranged at the level of the water outlet 2.
  • the height of the housing 3 extends over a much larger area.
  • a second construction section II with an operating device 22 is provided in the lower section.
  • the first construction phase I and the second construction phase II are only housed in the same housing 3 (with the exception of the water outlet 2 or the control button of the operating device 22), while the two construction phases I, II do not overlap.
  • the two construction phases I and II are otherwise separated from each other or only electrically connected to each other via cables. There is no mechanical coupling of the operating device 22 to the actuators 16, 17.
  • the present shower element 20 can be completely embedded in a wall. Like it in Figure 6 can be seen, the shower element 20 is advantageously characterized in that it is very narrow and not deep. Over and beyond It has the advantage that the water outlet is shut off in the first construction phase I. There are basically only electrical lines along the entire route between the operating device 22 and the water outlet 2, so that no water remains in pipes in these areas and the risk of germ contamination is reduced.
  • connections for hot and cold water H, C are even attached at the top, directly on the first construction section I, i.e. short water routes are provided.
  • the operating device 22 can be designed in various ways. One possibility is to provide this as a rotary knob. Another possibility is to design the operating device as a button, which may also enable other functions such as switching on a light. In any case, both the volume flow and the water temperature can be adjusted at the same time with a structural unit according to the invention.
  • a button can also be provided as an advantageous operating device, which has no stop, i.e. is essentially designed to be infinitely rotatable.
  • additional optical elements can also be provided, for example by displaying the temperature via an optical display.
  • the color selection can also be adjusted. For example, it is conceivable to have a display for the preselected standard temperature in a special color, while increasing the temperature or temperatures that are too hot are displayed in red, for example. Accordingly, cold temperatures can be symbolically displayed with a blue hue.
  • the temperature sensor 7 can in turn ensure that accidental selection of a water temperature that is too high is prevented, so that protection against scalding is provided.
  • the temperature sensor can interact directly with the actuators 16, 17 or associated control or monitoring units and, if necessary, reduce or even prevent the inflow of hot water.
  • the corresponding operating device 22 can also be controlled in a particularly advantageous manner via a computer, a tablet PC, a smartphone or the like via an app.
  • a facility management system e.g Standard temperature selections, ie presets of a preferred temperature, can be set in this way.
  • the mixing and control device and/or the operating device additionally has a memory so that such a selection can be set wirelessly using an app or a facility management system.
  • the mixing and control device and the water outlet are completely integrated in a first construction section, with the water outlet being arranged on the first construction section and the mixing and control device further comprising two valve devices for warm and cold water , so that the volume flow as a whole, but also the temperature, can be adjusted via both valves, specifically during operation by the user himself.
  • the electronics or a control unit can, if necessary, also be arranged in the operating device.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Baueinheit als Bestandteil einer Duschvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine Duschvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 14.
  • Aus dem Stand der Technik ist beispielsweise von der Fa. FM Mattsson Mora Group AB, Schweden ein Duschkopf bekannt, der unter der Bezeichnung "Mora Tronic Compact" vertrieben wird, wobei unmittelbar in diesem Duschkopf kaltes und warmes Wasser gemischt wird. Ferner ist der Duschkopf selbst zusätzlich mit einem integrierten Ventil zur Einstellung des Volumenstroms ausgestattet.
  • Aus der Druckschrift DE 27 20 431 A1 aus dem Jahr 1977 ist eine Gelenkhalterung für eine Dusche mit eingebautem Steuerorgan bekannt.
  • Zudem sind aus den EP 0 200 895 A2 sowie der US 2014/0201903 A1 unterschiedliche Verfahren bzw. Vorrichtungen zur Betätigung von Wasserarmaturen bekannt geworden.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine Baueinheit als Bestandteil einer Duschvorrichtung vorzuschlagen, die vorteilhaft betrieben werden kann und zudem modernen Anforderungen und Ansprüchen der Verbraucher genügt bzw. einen verbesserten Komfort bzw. eine verbesserte Performance ermöglicht.
  • Die Aufgabe wird, ausgehend von einer Baueinheit als Bestandteil einer Duschvorrichtung bzw. einer Duschvorrichtung der eingangs genannten Art, jeweils durch die Merkmale des Anspruchs 1 bzw. 14 gelöst. Durch die in den abhängigen Ansprüchen genannten Maßnahmen sind vorteilhafte Ausführungen und Weiterbildungen der Erfindung möglich.
  • Die erfindungsgemäße Baueinheit dient als Bestandteil einer Duschvorrichtung. Sie kann, je nach Ausführungsvariante, teilweise in eine Wand eingelassen, sodass sie bündig zur Wandfläche ausgerichtet ist, oder auf eine Wand aufgesetzt werden. Zunächst umfasst die Baueinheit den Wasserauslauf, etwa in Form eines Brausekopfes. Der Wasserauslauf kann entsprechend einen oder mehrere Wasserstrahlen abgeben, mit denen sich Personen / Nutzer waschen können. Der Wasserauslauf wird in der Regel in ausreichender Höhe über dem Boden bzw. einer Duschwanne fix oder variierbar angebracht, sodass das aus dem Wasserauslauf austretende Wasser eine Person normaler Größe beim Duschen vollständig benetzen kann. Der Wasserauslauf kann gegebenenfalls, je nach Variante, einstellbar ausgebildet sein, sodass verschiedene Austrittsmöglichkeiten der Wasserstrahlen (Regendusche, viele oder wenige, feine oder dicke Strahlen etc.) eingestellt werden können.
  • Darüber hinaus ist eine Misch- und Kontrollvorrichtung vorgesehen, mit welcher nicht nur der Volumenstrom, sondern auch die Wassertemperatur einstellbar ist. Die Misch- und Kontrollvorrichtung umfasst dementsprechend eine erste und eine zweite Zulaufleitung zur Zuführung des warmen bzw. kalten Wassers sowie zum Mischen des warmen und des kalten Wassers. Der eigentliche Mischvorgang der Wassermengen mit unterschiedlicher Temperatur erfolgt in der sogenannten Mischkammer. Dazu kann die Mischkammer beispielsweise so ausgebildet sein, dass in ihr eine Strömung entsteht, welche dafür sorgt, dass das zugeführte warme und kalte Wasser sich möglichst homogen durchmischen können. Hierzu kann auch ein Strömungselement in der Mischkammer angeordnet sein, welches für eine gute Durchmischung sorgt und beispielsweise eine zum Teil turbulente Strömung zur Verbesserung der Duschmischung erzeugt.
  • Die Mischkammer ist mit dem Wasserauslauf fluidleitend verbunden, sodass der Wasserauslauf mit temperiertem Mischwasser gespeist werden kann. Die erfindungsgemäße Baueinheit zeichnet sich zunächst insbesondere durch eine besondere Kompaktheit aus, da die Misch- und Kontrollvorrichtung sowie der Wasserauslauf vollständig in einem ersten Bauabschnitt integriert sind. Mischkammer und Wasserauslauf sind daher sehr nahe beieinander angeordnet, sodass für den Wasserweg kurze Wegstrecken genutzt werden können. Demzufolge kann durch die erfindungsgemäße Baueinheit eine bessere Performance erzielt werden, weil unter anderem die Temperatur rascher sich der neuen Mischung anpasst, denn die Wegstrecke bzw. das Volumen zwischen Mischkammer und Wasserauslauf kann gemäß der Erfindung wesentlich kürzer ausfallen.
  • Die Misch- und Kontrollvorrichtung kann beispielsweise nach außen hin durch ein Gehäuse oder einen Gehäuseabschnitt verdeckt oder darin untergebracht sein, während nur der Wasserauslauf sodann außerhalb des Gehäuses liegt. Der erste Bauabschnitt kann aber ein kompakter Abschnitt in einem bestimmten Bereich oder auf einer bestimmten Höhe der Duschvorrichtung sein.
  • Darüber hinaus zeichnet sich die erfindungsgemäße Baueinheit dadurch aus, dass nicht nur zwei Ventilvorrichtungen, nämlich eine erste Ventilvorrichtung zur Kontrolle des Flusses aus der ersten Zulaufleitung und eine zweite Ventilvorrichtung zur Kontrolle des Flusses aus der zweiten Zulaufleitung vorgesehen sind, die beide in die Mischkammer münden, sondern auch dadurch, dass beide Ventilvorrichtungen jeweils mit einem Aktuator zum Öffnen und Schließen der jeweiligen Ventilvorrichtung ausgestattet sind. Die Aktuatoren umfassen beide zum Beispiel jeweils einen separaten Elektromotor. Grundsätzlich sind die Aktuatoren aber so ausgebildet, dass sie durch eine Steuer- bzw. Kontrolleinheit angesteuert werden können. Die Steuer- bzw. Kontrolleinheit kann durch eine Bedienvorrichtung (etwa einen Drehknopf, einen Taster, einen Hebel oder dergleichen) bedient bzw. gesteuert werden und/oder durch einen Sensor (Temperaturfühler) die Temperatur oder den Volumenstrom (Durchflussmesser) regeln. Ferner können die Wassertemperatur und gegebenenfalls auch der Volumenstrom von einem beliebigen Rechner gegebenenfalls auch mittels einer App und/oder eines Facility-Management-System beeinflusst werden (z.B. vorgegebene, individuelle Temperatureinstellungen).
  • Über eine Bedienvorrichtung werden sodann der Volumenstrom und die Wassertemperatur eingestellt. Die Bedienungseinheit ist nicht in den ersten Bauabschnitt integriert. De Aktuatoren sind mit der Bedienvorrichtung über eine elektrische Kontrollleitung oder gegebenenfalls auch drahtlos jeweils verbunden.
  • Hierdurch wird die Möglichkeit eröffnet, dass die Baueinheit einschließlich der kompletten Mischeinheit in einem ersten Bauabschnitt zusammen mit dem Wasserauslauf, der daran angebracht ist, untergebracht werden kann. Entsprechend ist der Wasserweg zwischen der Mischkammer und dem Wasserauslauf besonders gering. Eine solche kompakte Anordnung zeichnet sich ferner durch eine besondere Hygiene aus, da nach dem Abstellen des Wasserflusses, wenn überhaupt, nur eine geringe Wassermenge zwischen Mischkammer und Wasserauslauf verbleiben und somit die Gefahr einer Verkeimung und Bakterienbildung minimiert werden kann.
  • Dadurch, dass sowohl Kalt- als auch Warmwasserzuleitung jeweils über ein eigenes Regelventil in Form der Ventilvorrichtung verfügen, kann nicht nur der Volumenstrom, sondern auch die Temperatur des Wassers eingestellt werden, und zwar während des Betriebs durch den Nutzer, der sich gerade duscht. Hierin unterscheidet sich die Erfindung ebenfalls sehr stark von herkömmlichen Duschvorrichtungen aus dem Stand der Technik, da zwar grundsätzlich eine Mischung von warmem und kaltem Wasser im Duschkopf oder im Bereich eines Wasserauslaufs vorgesehen ist, eine im Betrieb veränderbare und somit komfortable Temperatureinstellung ist aber bei herkömmlichen Duschköpfen aus dem bisherigen Stand der Technik nicht möglich. Vielmehr muss bislang eine feste Voreinstellung an den Ventilen am Warm- bzw. Kaltwasserzulauf über eine Stellschraube vorgenommen werden. Im Betrieb müsste ein solcher herkömmlicher Duschkopf bzw. das ihn umgebende Gehäuse geöffnet werden, was erfindungsgemäß nun nicht mehr notwendig ist.
  • Gemäß der Erfindung ist die Bedienvorrichtung in einem zweiten Bauabschnitt integriert, der verschieden vom ersten Bauabschnitt ist bzw. mit dem ersten Bauabschnitt nicht überlappt. Dies erweist sich vor allem dann als vorteilhaft, wenn der eigentliche Duschkopf möglichst klein und kompakt ausgebildet sein soll, und zudem gleichzeitig noch in einer größeren Höhe anzubringen ist. Es handelt sich nicht um eine Handdusche, weil der Benutzer die Handdusche selbst an einem Griff halten kann, während er duscht. Stattdessen kommen bei einer solchen, fest installierten Dusche die Wasserstrahlen aus einer gewissen Höhe, die meist so gewählt ist, dass sie die überwiegende Anzahl an Personen von oben herab mit den Wasserstrahlen vollständig treffen kann. Wäre bei einer solchen Duschvorrichtung, wie dies oftmals bei herkömmlichen Duschvorrichtungen vorkommt, die Mischkammer unmittelbar an der Bedienvorrichtung angeordnet und mit dieser mechanisch gekoppelt, so wäre zwischen Mischkammer und Wasserauslauf ein relativ großer Wasserweg und demzufolge ein relativ großes Volumen zu finden. Dieser Umstand ist baulich dadurch bedingt, dass die Bedieneinheit für den Benutzer gut erreichbar sein muss, während der eigentliche Wasserauslauf in einer solchen Höhe anzubringen ist, dass Personen in der Regel von oben/am Kopf von den Wasserstrahlen getroffen werden sollen. Der Wasserauslauf ist also in einer entsprechenden Höhe anzubringen. Der Vorteil ist, dass die Mischkammer in einem ersten Bauabschnitt angeordnet ist, der sich von dem der Bedienvorrichtung unterscheidet.
  • Die Verbindung von Bedienvorrichtung zum Misch- und Kontrollvorrichtung erfolgt über eine elektrische Leitung bzw. gegebenenfalls auch drahtlos, d.h. Strecken von typischerweise 1 m bis 1,50 m, gegebenenfalls auch mehr können grundsätzlich ohne Schwierigkeiten überbrückt werden. Darüber hinaus benötigt ein Kabel zwischen der Bedienvorrichtung und dem ersten Bauabschnitt nur sehr wenig Bauraum. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass eine Drahtlosverbindung vorgesehen ist.
  • Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsvariante ist die Bedienvorrichtung dazu in der Lage, über eine eigene Steuerungseinheit Temperatur und Volumenstrom gemeinsam einzustellen. Wenn also bei konstantem Volumenstrom die Temperatur geändert werden soll, muss eine der Ventilvorrichtungen stärker geöffnet werden, um die Temperatur entsprechend anzupassen, während die andere Ventilvorrichtung stärker geschlossen wird, um den Volumenstrom beizubehalten.
  • Geometrisch gesehen gibt es mehrere Möglichkeiten, entsprechende Kompaktheit, die auch einen Hygienevorteil bietet, herzustellen. Zum einen ist es denkbar, dass die Strecke, über welche die Mischkammer mit dem Wasserauslauf fluidleitend verbunden ist, höchstens 150 mm beträgt. Noch stärker bevorzugt sind gegebenenfalls auch kleinere Wegstrecken von höchstens 120 mm oder sogar höchstens 100 mm. Bei einer anderen Ausführungsform oder gegebenenfalls der gleichen kann das Volumen, das als fluidleitende Verbindung zwischen Mischkammer und Wasserauslauf vorhanden ist, höchstens so groß sein wie das Volumen der Mischkammer. Diese jeweiligen Begrenzungen führen dazu, dass auch beim Abschalten des Wassers eine möglichst geringe Wassermenge zwischen den Mischkammer und den Wasserauslauf verbleibt, die auf dieser Strecke gegebenenfalls gelagert wird, wenn das Wasser über längere Zeit abgeschaltet wird. Gegebenenfalls kann die Mischkammer einer Ausführungsform der Erfindung auch unmittelbar mit dem Wasserauslauf verbunden sein, sodass das entsprechende Volumen in der Tat nur noch sehr gering ausfällt.
  • Der erste Bauabschnitt kann ein geringes Volumen aufweisen, etwa weniger als 1-2 Liter. Die Entfernungen wesentlicher Bauteile des ersten Bauabschnitts können sehr gering gehalten werden. Entsprechend wird die nach außen sofort erkennbare Kompaktheit noch einmal unterstrichen.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann somit die Bedienvorrichtung mechanisch von der Misch- und Kontrollvorrichtung bzw. von den Aktuatoren entkoppelt sein, sodass die Bedienvorrichtung zum Beispiel die
  • Ventilvorrichtung nicht unmittelbar mechanisch bedient, indem sie etwa über eine Achse eine Kraft auf den Ventilstößel ausübt. Gerade durch diese Maßnahme ist es möglich, eine solche Distanz zwischen der Bedienvorrichtung und der eigentlichen Misch- und Kontrollvorrichtung ohne Weiteres überbrücken zu können.
  • Außerdem zeichnet sich eine Baueinheit gemäß der Erfindung dadurch aus, dass sie auch bei bestehenden Duschanlagen besonders gut nachgerüstet werden kann, ohne dass zusätzlicher Platz geschaffen werden muss.
  • Bei der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann entsprechend der Wasserauslauf auf der Höhe der Mischkammer angeordnet sein, sodass ein kompakter Bauabschnitt entsteht. Zudem können die beiden Ventilvorrichtungen ebenfalls auf der Höhe der Mischkammer bzw. des Wasserauslaufs angeordnet sein.
  • Bei Varianten entsprechender Duschvorrichtungen kann der Wasserauslauf meistens klein und kompakt ausgebildet sein und unmittelbar auf der Wand bzw. auf dem Gehäuse aufsitzen, sodass er nicht über einen weiteren Rohrabschnitt von der Wand beanstandet im Raum angeordnet ist; demzufolge fällt das Volumen, in dem Wasser beim Abschalten stehen bleiben kann, eher gering aus. Die unmittelbare Nähe der Misch- und Kontrollvorrichtung bzw. der beiden Ventilvorrichtungen zum Wasserauslauf ermöglichen es, dass das Volumen auf der Wegstrecke des Wassers zwischen Mischkammer und Wasserauslauf möglichst klein ist.
  • Bei einer Ausführungsform der Erfindung kann der Leitungsweg des Wassers im ersten Bauabschnitt einen Strömungsweg ausbilden, der wenigstens drei Strömungswegabschnitte aufweist, von denen der erste Strömungswegabschnitt durch jeweils eine der Ventilvorrichtungen verläuft, ein zweiter durch die Mischkammer und ein dritter von der Mischkammer in Richtung Wasserauslauf führt, wobei sich der erste, der zweite und der dritte unmittelbar aneinander anschließen und wobei der erste und der dritte Strömungswegabschnitt jeweils im Wesentlichen vollständig senkrecht zum zweiten Strömungsabschnitt verlaufen. Vorzugsweise bilden der erste, zweite und dritte Strömungswegabschnitt zusammen ein U-förmigen Leitungsweg. Hierdurch wird ermöglicht, dass die Anordnung der beiden Ventilvorrichtungen zusammen mit der Mischkammer und dem noch gegebenenfalls verbleibenden Weg zum Wasserauslauf ein stark komprimiert ausgebildet sind und eine kompakte Bauart innerhalb des ersten Bauabschnitt ermöglicht wird. Während vollständig geradlinige Wasserwege sehr viel Platz beanspruchen, bewirken die im Wesentlichen um 90° abweichenden Wege eine kompakte Unterbringung in einer Baueinheit. Diese Kompaktheit ist vor allem vorteilhaft bei einer Unterbringung der Wasserwege in dem Teil des ersten Bauabschnitts, der in ein Gehäuse, z.B. in der Wand, integriert ist.
  • Die Bauteile können so angeordnet werden, dass eine möglichst platzsparende Funktionseinheit entsteht. Hierzu können ferner die ersten Strömungswegabschnitt der ersten bzw. zweiten Ventilvorrichtung jeweils parallel oder windschief zueinander angeordnet sein bzw. der erste Strömungswegabschnitt der ersten bzw. zweiten Ventilvorrichtung können jeweils parallel oder windschief zum dritten Strömungswegabschnitt ausgerichtet sein. Eine windschiefe Anordnung sorgt für eine größere Flexibilität bei der Positionierung der Ventilvorrichtungen innerhalb des ersten Bauabschnitts, insbesondere in dem Teil des ersten Bauabschnitts, der in ein Gehäuse, z.B. in der Wand, integriert ist.
  • In besonders bevorzugter Weise können beide Ventilvorrichtungen auf der Höhe der Mischkammer angeordnet sein, um eine besonders kompakte Baueinheit zu gewährleisten. Der beschriebene Leitungsweg kann auch innerhalb der jeweiligen Ventilvorrichtungen um 90° abzweigen. Aufgrund ihrer Länge können die Ventilvorrichtungen beispielsweise horizontal ausgerichtet sein. Die Zulaufleitungen können sodann platzsparend senkrecht in die Ventilvorrichtungen einmünden. Die Ventilvorrichtungen können anschließend wiederum senkrecht zur Hauptströmungsrichtung in die Mischkammer münden.
  • Neben den genannten Strömungswegabschnitten kann sich auch noch ein vierter Strömungswegabschnitt an den dritten anschließen und gegebenenfalls im Wesentlichen senkrecht zum dritten Strömungswegabschnitt verlaufen.
  • Ferner kann in oder nach der Mischkammer ein Temperatursensor vorgesehen sein, um zu kontrollieren, ob die aus dem Wasserauslauf strömende Wassermenge eine vorgegebene Temperatur aufweist. Hierzu kann der Temperatursensor mit der Bedienvorrichtung, mit der auch die Wassertemperatur eingestellt wird, verbunden sein, damit die Soll-Temperatur des Wassers direkt mit der vom Sensor gemessenen Temperatur verglichen werden kann. Eine Kontrollvorrichtung zur Ansteuerung bzw. Regelung der Ventilvorrichtungen kann im Allgemeinen in der Bedienvorrichtung, im Bereich des Sensors usw. angeordnet sein.
  • Im Übrigen können die erste und zweite Ventilvorrichtung jeweils ein Proportionalventil aufweisen. Dies erleichtert die Einstellung grundsätzlich.
  • Ausführungsformen der vorgeschlagenen Baueinheit können, insbesondere bündig, in eine Wand als Duschelement eingesetzt werden oder als Dusch-Panel auf der Wand aufgesetzt bzw. montiert werden. Hierbei zeichnen sich derartige Ausführungsformer der Erfindung dadurch aus, dass eine Bauform mit geringer Tiefe aufgrund der Kompaktheit möglich ist, sodass wenig Platz benötigt wird. Die Kompaktheit ermöglicht aber auch vorteilhafterweise die Verwendung als Hand-Duschelement.
  • Ausführungsbeispiel
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt wird nachstehend unter Angabe weiterer Einzelheiten und Vorteile näher erläutert.
  • Im Einzelnen zeigen:
  • Fig. 1:
    eine perspektivische Ansicht eines ersten Bauabschnitts einer Baueinheit gem. der Erfindung,
    Fig. 2-3:
    zwei Schnittdarstellungen des Bauabschnitts gem. Fig. 1,
    Fig. 4-5:
    zwei Ansichten des Bauabschnitts aus den Fig. 2-3 (ohne Gehäuse), sowie
    Fig. 6:
    eine Darstellung eines Duschelementes gem. der Erfindung.
  • Figur 1 zeigt den ersten Bauabschnitt I einer Baueinheit 1 gemäß der Erfindung als Bestandteil einer Duschvorrichtung. Der erste Bauabschnitt I selbst kann grundsätzlich auch eine eigene Baueinheit ausbilden. Dieser Bauabschnitt I umfasst einen Wasserauslauf 2 in Form eines Brausekopfs, der durch ein Gehäuse 3 bzw. eine Gehäuseabdeckung 3 mit einer Misch- und Kontrolleinheit MC verbunden ist. Die Misch- und Kontrolleinheit MC, wie in Figur 1 dargestellt, befindet sich jedoch hinter der Abdeckung des Gehäuses 3. In der Darstellung nach Figur 1 ist von außen tatsächlich also lediglich der Wasserauslauf 2 (und gegebenenfalls das Gehäuse 3) sichtbar. Am Wasserauslauf 2 zeigen die Düsen 4 nach unten, sodass das Wasser durch den Wasserauslauf 2 zum Duschen nach unten zum Nutzer hin ausgegeben wird. Ebenfalls ist Figur 1 eine Mischkammer 5 zu sehen, die eine zylindrische Form aufweist. Zwischen der Mischkammer 5 und dem Wasserauslauf 2 besteht eine fluidleitende Verbindung 6, sodass das in der Mischkammer 5 gemischte Wasser über den Wasserauslauf 2 nach außen gelangen kann. Innerhalb dieser fluidleitenden Verbindung 6 ist ein Temperatursensor 7 angeordnet.
  • In den Figuren 2 und 3 sind jeweils senkrecht zueinander stehende Schnitte durch den ersten Bauabschnitt 1 dargestellt. Figur 2 zeigt einen Schnitt, der durch die Mischkammer 5 sowie die erste und zweite Ventilvorrichtung 8, 9 verläuft. Die erste Ventilvorrichtung 8 regelt den Zulauf des warmen Wassers, während die zweite Ventilvorrichtung 9 den Zulauf des kalten Wassers regelt. Beide Ventilvorrichtungen 8, 9 sind unmittelbar mit der Mischkammer 5 verbunden. Die Mischkammer selbst 5 kann wiederum in ihrem Inneren mit einem Strömungselement versehen sein, sodass das zuströmende kalte und warme Wasser effektiver gemischt wird. In ihrem oberen Teil in Figur 2 mündet die Mischkammer 5 in die Verbindung 6, die schließlich zum Wasserauslauf 2 führt.
  • Die Schnittzeichnungen in Figur 2 zeigen den ersten Bauabschnitt 1 in einer frontalen Darstellung, sodass sich der Wasserauslauf in Figur 2 vor der Zeichenebene befindet. In der fluidleitenden Verbindung 6 ist wiederum der Temperatursensor 7 angeordnet, der die Temperatur des in der Mischkammer 5 gebildeten Mischwassers bestimmt.
  • Dargestellt sind ebenfalls der Weg des heißen Wassers H und des kalten Wassers C, die über die Ventilvorrichtungen 8, 9 schließlich in die Mischkammer 5 münden, um dort das Mischwasser vorgegebener Temperatur zu bilden. Die Ventilvorrichtungen 8, 9 weisen jeweils einen Ventilsitz 10, 11 sowie einen passenden Stößel 12, 13 auf, der gegenüber den jeweiligen Ventilsitzen 10, 11 im geschlossenen Zustand abdichtet. Dazu werden die Stößel 12, 13 entlang der Längsrichtung der Ventile 8, 9 bewegt, und zwar mit Hilfe von Elektromotoren 14, 15. Diese Einheiten vom Stößel 10, 11 bis zum Elektromotor 14, 15 bilden die Aktuatoren 16, 17. Die Wasserwege H und C führen von unten kommend in die beiden Ventilvorrichtungen 8, 9 (vgl. Figur 2) und biegen im Bereich der Stößel 12, 13 um 90° ab. Der sich anschließende, zweite Strömungswegabschnitt M führt durch die Mischkammer 5 wiederum senkrecht zur Ausströmrichtung aus den Ventilvorrichtungen 8,9.
  • Aus der Mischkammer 5 kommend biegt der dritte Strömungswegabschnitt N, der schließlich zum Wasserauslauf 2 führt, um 90° noch einmal ab.
  • In Figur 3 wiederum ist ein weiterer Schnitt senkrecht zu dem in Figur 2 gezeigten Schnitt dargestellt. Ebenfalls ist in Figur 3 zu sehen, dass von außen, also gesehen von rechts in der Darstellung nach Figur 3, nur der Wasserauslauf 2 und die Abdeckung des Gehäuses 3 zu sehen sind. Hinter der Abdeckung des Gehäuses 3 befindet sich die Misch- und Kontrollvorrichtung MC. Hier sind im unteren Bereich versetzt zueinander die erste und zweite Ventilvorrichtung 8, 9 angeordnet. Von unten münden jeweils in die beiden Ventilvorrichtungen 8, 9 die Zuleitungen H und C für heißes und kaltes Wasser. Die fluidleitende Verbindung N steht in Figur 3 senkrecht zur Zeichenebene und biegt noch einmal senkrecht im 90° Winkel ab und bildet den Strömungswegabschnitt O, der direkt in den Wasserauslauf 2 führt.
  • In den Figuren 4 und 5 sind die Ansichten der Baueinheit 1 jeweils aus den Figuren 2 und 3 dargestellt, wobei das Gehäuse 3 weggelassen wurde.
  • In den Figuren 2-5 sind ebenfalls elektrische Anschlussleitungen als Kontrollleitungen 18, 19 für die Elektromotoren 14, 15 bzw. die entsprechenden Aktuatoren 16, 17 vorgesehen.
  • Figur 6 wiederum zeigt eine Baueinheit 1, 20 in Form eines Duschelements zum Einbau in eine Wand, das im oberen Abschnitt einen ersten Bauabschnitt I aufweist. Dort ist die Misch- und Kontrollvorrichtung MC in Höhe des Wasserauslaufs 2 angeordnet. Das Gehäuse 3 erstreckt sich in seiner Höhe aber über einen weit größeren Bereich. Im unteren Abschnitt ist ein zweiter Bauabschnitt II mit einer Bedienvorrichtung 22 vorgesehen. Der erste Bauabschnitt I und der zweite Bauabschnitt II sind lediglich (mit Ausnahme des Wasserauslaufs 2 bzw. des Bedienknopfs der Bedienvorrichtung 22) im gleichen Gehäuse 3 untergebracht, während sich die beiden Bauabschnitte I, II nicht überlappen. Die beiden Bauabschnitte I und II sind ansonsten voneinander getrennt bzw. lediglich elektrisch über Leitungen miteinander verbunden. Eine mechanische Kopplung der Bedienvorrichtung 22 mit den Aktuatoren 16, 17 besteht nicht. Das vorliegende Duschelement 20 kann vollständig in eine Wand eingelassen werden. Wie es in Figur 6 zu sehen ist, zeichnet sich das Duschelement 20 in vorteilhafter Weise dadurch aus, dass es sehr schmal und auch nicht tief ausgebildet ist. Darüber hinaus besitzt es den Vorteil, dass eine Absperrung des Wasserauslaufs im ersten Bauabschnitt I erfolgt. Auf der gesamten Strecke zwischen der Bedienvorrichtung 22 und dem Wasserauslauf 2 befinden sich im Grunde lediglich elektrische Leitungen, sodass kein Wasser in diesen Bereichen in Leitungsrohren stehenbleibt und das Risiko einer Verkeimung reduziert wird.
  • Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind in vorteilhafter Weise die Anschlüsse für heißes und kaltes Wasser H, C sogar oben, unmittelbar am ersten Bauabschnitt I angebracht, d.h. es sind kurze Wasserwegstrecken vorgesehen.
  • Grundsätzlich kann die Bedienvorrichtung 22 in verschiedener Weise ausgebildet sein. Eine Möglichkeit besteht darin, diese als Drehknopf vorzusehen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Bedienvorrichtung als Taster auszubilden, der gegebenenfalls auch noch weitere Funktionen wie zum Beispiel das Anschalten eines Lichts ermöglicht. In jedem Fall können mit einer Baueinheit gemäß der Erfindung gleichzeitig sowohl der Volumenstrom als auch die Wassertemperatur eingestellt werden.
  • Als vorteilhafte Bedienvorrichtung kann auch ein Knopf vorgesehen sein, der keinen Anschlag besitzt, also im Grunde unendlich drehbar ausgebildet ist.
  • Es können auch grundsätzlich weitere optische Elemente vorgesehen sein, indem zum Beispiel die Temperaturanzeige über eine optische Anzeige erfolgt. Je nachdem, welcher Temperaturwert gewählt ist, kann die Farbauswahl auch angepasst werden. Beispielsweise ist es denkbar, für die vorausgewählte Standardtemperatur eine Anzeige in einer speziellen Farbe vorzusehen, während ein Erhöhen der Temperatur oder zu heiße Temperaturen beispielsweise in roter Farbe angezeigt werden. Entsprechend können kalte Temperaturen mit einem blauen Farbton symbolisch angezeigt werden.
  • Der Temperatursensor 7 kann wiederum dafür sorgen, dass ein versehentliches Auswählen einer zu hohen Wassertemperatur verhindert wird, sodass ein Verbrühschutz gegeben ist. Hierzu kann der Temperatursensor unmittelbar mit den Aktuatoren 16, 17 oder zugehörigen Steuer- oder Kontrolleinheiten zusammenwirken und gegebenenfalls den Warmwasserzufluss reduzieren oder gar unterbinden.
  • Denkbar ist darüber hinaus auch, dass eine Baueinheit wie die Baueinheit 20 auf die Wand aufgesetzt wird. Durch ihre schmale Bauweise wird dies ebenfalls ermöglicht, ohne dass viel Bauraum in der Dusche weggenommen wird.
  • Darüber hinaus kann auf das Wachstum von Keimen dadurch vermieden werden, dass eine Hygienespülung mit heißem Wasser durch die separate Regelung der Warmwasserzuleitung über die erste Ventilvorrichtung ohne zusätzlichen Bypass realisiert werden kann und somit eine Verbesserung gegenüber dem herkömmlichen Stand der Technik darstellt.
  • Die entsprechende Bedienvorrichtung 22 kann in besonders vorteilhafter Weise auch über einen Computer, einen Tablet-PC, ein Smartphone oder dergleichen über eine App gesteuert werden. Eine Implementierung in oder Kopplung mit einem Facility-Management System ist ebenso denkbar. Insbesondere können z.B. Standardtemperatur-Auswahlen, d.h. Voreinstellungen einer bevorzugten Temperatur, auf diese Art eingestellt werden. Es ist auch denkbar, dass die Misch- und Kontrollvorrichtung und/oder die Bedienvorrichtung zusätzlich über einen Speicher verfügt, sodass eine derartige Auswahl drahtlos mit einer App bzw. einem Facility-Management System eingestellt werden kann.
  • Allen Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung ist gemeinsam, dass die Misch- und Kontrollvorrichtung und der Wasserauslauf vollständig in einem ersten Bauabschnitt integriert sind, wobei der Wasserauslauf am ersten Bauabschnitt angeordnet ist und wobei ferner die Misch-und Kontrollvorrichtung zwei Ventilvorrichtungen für warmes und kaltes Wasser umfasst, sodass über beide Ventile insgesamt der Volumenstrom, aber auch die Temperatur eingestellt werden können, und zwar im laufenden Betrieb durch den Nutzer selbst. Die Elektronik bzw. eine Steuereinheit kann gegebenenfalls auch in der Bedienvorrichtung angeordnet sein.
  • Bezugszeichen:
  • 1
    erster Bauabschnitt
    2
    Wasserauslauf
    3
    Gehäuse
    4
    Wasserdüsen
    5
    Mischkammer
    6
    fluidleitende Verbindung
    7
    Temperatursensor
    8
    erste Ventilvorrichtung
    9
    zweite Ventilvorrichtung
    10
    Ventilsitz
    11
    Stößel
    12
    Ventilsitz
    13
    Stößel
    14
    Elektromotor
    15
    Elektromotor
    16
    Aktuator
    17
    Aktuator
    18
    Kontrollleitung
    19
    Kontrollleitung
    20
    Duschelement
    22
    Bedienvorrichtung
    I
    erster Bauabschnitt
    II
    zweiter Bauabschnitt
    C
    Strömungswegabschnitt (kaltes Wasser)
    H
    Strömungswegabschnitt (heißes Wasser)
    M
    Strömungsweg (Mischwasser)
    MC
    Misch- und Kontrollvorrichtung
    N
    Strömungsweg (Fortsetzung des Mischwasserwegs)
    O
    Strömungsweg (Fortsetzung des Mischwasserwegs)

Claims (14)

  1. Baueinheit (1) als Bestandteil einer Duschvorrichtung, umfassend:
    • einen Wasserauslauf (2) zum Auslass wenigstens eines Wasserstrahls, wobei der Wasserauslauf (2) insbesondere als Brausekopf ausgebildet ist, und
    • eine Misch- und Kontrollvorrichtung (MC) zur Kontrolle des Volumenstroms und der Wassertemperatur durch Mischen von warmem und kaltem Wasser,
    wobei die Misch- und Kontrollvorrichtung (MC) umfasst:
    ∘ eine erste Zulaufleitung zur Zuführung von warmem Wasser und
    ∘ eine zweite Zulaufleitung zur Zuführung von kaltem Wasser,
    ∘ eine Mischkammer (5) zum Mischen des warmen und des kalten Wassers, insbesondere mit einem in der Mischkammer (5) angeordneten Strömungselement,
    • wobei die Mischkammer (5) mit dem Wasserauslauf (2) fluidleitend verbunden ist,
    • wobei die Misch- und Kontrollvorrichtung (MC) und der Wasserauslauf (2) vollständig in einem ersten Bauabschnitt (I) integriert sind, und
    ∘ eine erste Ventilvorrichtung (8) zur Kontrolle des Flusses aus der ersten Zulaufleitung sowie
    ∘ eine zweite Ventilvorrichtung (9) zur Kontrolle des Flusses aus der zweiten Zulaufleitung vorgesehen sind,
    ∘ wobei die erste und zweite Ventilvorrichtung (8, 9) in die Mischkammer (5) münden und
    • wobei die erste und die zweite Ventilvorrichtung (8, 9) jeweils einen Aktuator (16, 17) zum Öffnen und Schließen der jeweiligen Ventilvorrichtung (8, 9) aufweisen,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    • die Aktuatoren (16, 17) über eine elektrische Kontrollleitung (18, 19) und/oder drahtlos über eine Bedienvorrichtung (22) ansteuerbar ausgebildet sind, sodass der Volumenstrom und die Temperatur des Mischwassers während des Betriebs vom Nutzer einstellbar sind,
    ∘ wobei die Bedienvorrichtung (22) in einem zweiten Bauabschnitt (II) integriert ist, der verschieden vom ersten Bauabschnitt (I) ist und/oder mit dem ersten Bauabschnitt (1) nicht überlappt.
  2. Baueinheit (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Strecke, über welche die Mischkammer (5) mit dem Wasserauslauf (2) fluidleitend verbunden ist, höchstens 150 mm, insbesondere höchstens 120 mm, vorzugsweise höchstens 100 mm beträgt und/oder das Volumen, das als fluidleitend Verbindung zwischen der Mischkammer (5) und dem Wasserauslauf (2) ausgebildet ist, höchstens so groß ist wie das Volumen der Mischkammer (5).
  3. Baueinheit (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mischkammer (5) unmittelbar mit dem Wasserauslauf (2) verbunden ist.
  4. Baueinheit (1) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass :
    • hinsichtlich ihrer geometrischen Mitte
    odie Mischkammer (5) und wenigstens eine der Ventilvorrichtungen (8, 9) und/oder
    oder Wasserauslauf (2) und die Mischkammer (5) und/oder
    owenigstens eine der Ventilvorrichtungen (8, 9) und der Wasserauslauf (2)
    weniger als 100 mm, vorzugsweise weniger als 70 mm, besonders bevorzugt weniger als 50 mm voneinander entfernt sind, und/oder
    • der erste Bauabschnitt (I) ein Volumen von höchstens 2 Litern, vorzugsweise höchstens 1 Liter aufweist.
  5. Baueinheit (1) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedienvorrichtung (22) zur Einstellung des Volumenstroms und/oder der Wassertemperatur vorgesehen ist, die über eine elektrische Kontrollleitung (18, 19) und/oder drahtlos mit den Aktuatoren (16, 17) und/oder mit einer Steuereinheit verbunden ist, um die Aktuatoren anzusteuern, wobei vorzugsweise die Bedienvorrichtung (22) und/oder die Steuerungseinheit dazu ausgebildet ist/sind, die Temperatur und den Volumenstrom gemeinsam einzustellen.
  6. Baueinheit (1) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedienvorrichtung (22) mechanisch von der Misch- und Kontrollvorrichtung (MC) und/oder von den Aktuatoren (16, 17) entkoppelt ist.
  7. Baueinheit (1) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungsweg des Wassers innerhalb des ersten Bauabschnittes (I) einen Strömungsweg ausbildet, der wenigstens drei Strömungswegabschnitte aufweist, von denen ein erster Strömungswegabschnitt (C) durch wenigstens eine der Ventilvorrichtungen (8, 9), ein zweiter (M) durch die Mischkammer (5) und ein dritter (N) von der Mischkammer (5) in Richtung Wasserauslauf (2) hin führt, wobei sich der erste, der zweite und der dritte Strömungswegabschnitt (C, M, N) unmittelbar aneinander anschließen und wobei der erste und der dritte Strömungswegabschnitt (C, N) jeweils im Wesentlichen und/oder vollständig senkrecht zum zweiten Strömungswegabschnitt (M) verlaufen, wobei insbesondere der erste, zweite und dritte Strömungswegabschnitt (C, M, N) zusammen einen U-förmigen Leitungsweg ausbilden.
  8. Baueinheit (1) nach dem vorgenannten Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Strömungswegabschnitt (C) der ersten und der zweiten Ventilvorrichtung (8, 9):
    • parallel oder windschief zueinander angeordnet sind und/oder
    • der erste Strömungswegabschnitt (C) der ersten und/oder der zweiten Ventilvorrichtung (8, 9) jeweils parallel oder windschief zum dritten Strömungswegabschnitt (N) ausgerichtet ist/sind.
  9. Baueinheit (1) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass:
    • der Wasserauslauf (2) auf der Höhe der Mischkammer (5) angeordnet ist und/oder
    • wenigstens eine der, insbesondere beide Ventilvorrichtungen (8, 9) auf der Höhe der Mischkammer (5) angeordnet ist/sind.
  10. Baueinheit (1) nach den Ansprüchen 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungsweg (C) jeweils innerhalb der ersten und/oder zweiten Ventilvorrichtung (8, 9) um 90° abzweigt.
  11. Baueinheit (1) nach den Ansprüchen 7, 8 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass sich an den dritten Strömungswegabschnitt (N) ein vierter Strömungswegabschnitt anschließt, der im Wesentlichen und/oder vollständig senkrecht zum dritten Strömungswegabschnitt (N) verläuft.
  12. Baueinheit (1) nach einem der vorgenannten Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass in der Mischkammer (5) und/oder in dem Volumen, das die Mischkammer (5) mit dem Wasserauslauf (2) verbindet, ein Temperatursensor (7) zum sensorischen Erfassen der Mischwassertemperatur vorgesehen ist, wobei insbesondere eine Überwachungsvorrichtung zur Temperaturüberwachung vorgesehen ist, die mit dem Temperatursensor und den Aktuatoren (16, 17) verbunden ist, um in Abhängigkeit der vom Temperatursensor (7) erfassten Mischwassertemperatur die Aktuatoren (16, 17) anzusteuern, um die Mischwassertemperatur einzustellen.
  13. Baueinheit (1) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass:
    • die erste und/oder zweite Ventilvorrichtung (8, 9)ein Proportionalventil umfasst / umfassen und/oder
    • der wenigstens eine Aktuator (16, 17) einen Elektromotor (14, 15) als Antrieb aufweist.
  14. Duschvorrichtung mit einer Baueinheit (1) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Baueinheit (1):
    • ein Gehäuse (3) aufweist, in das insbesondere die Misch- und Kontrollvorrichtung (MC) und/oder die Bedienvorrichtung (22) und/oder die Kontrollleitung (18, 19) integriert ist/sind und/oder
    • ausgebildet ist:
    oals Duschelement (20), um vollständig in die Wand eingelassen und/oder integriert zu werden, oder
    oals Dusch-Panel, um auf der Wand aufgesetzt zu werden, oder
    oals Hand-Duschelement mit einem Griffabschnitt zum Halten mit der Hand und einem Anschluss zum Anschließen wenigstens eines Wasserschlauchs an des Hand-Duschelements.
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