EP3715723B1 - Gargerät mit einem garraum, einem verteilersystem und einer verteilerscheibe für eine reinigungsflüssigkeit und verfahren zur dessen reinigung - Google Patents

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EP3715723B1
EP3715723B1 EP20165169.2A EP20165169A EP3715723B1 EP 3715723 B1 EP3715723 B1 EP 3715723B1 EP 20165169 A EP20165169 A EP 20165169A EP 3715723 B1 EP3715723 B1 EP 3715723B1
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EP
European Patent Office
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cooking chamber
cleaning
distribution
cleaning liquid
discharge
Prior art date
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EP20165169.2A
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English (en)
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EP3715723A1 (de
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Simon Gross
Thomas Metz
Volker Ennen
Timo Schridde
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Miele und Cie KG
Original Assignee
Miele und Cie KG
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Publication date
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Priority to EP21170704.7A priority patent/EP3892922B1/de
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    • F24C14/005Stoves or ranges having self-cleaning provisions, e.g. continuous catalytic cleaning or electrostatic cleaning using a cleaning liquid
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    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
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    • B05B3/1042Means for connecting, e.g. reversibly, the rotating spray member to its driving shaft
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    • B05B3/1085Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements discharging over substantially the whole periphery of the rotating member, i.e. the spraying being effected by centrifugal forces with means for detecting or controlling the rotational speed
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    • B05B9/04Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material with pressurised or compressible container; with pump
    • B05B9/0403Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material with pressurised or compressible container; with pump with pumps for liquids or other fluent material

Definitions

  • the invention relates to a cooking appliance with a cooking chamber and a distribution disc and a method for cleaning the cooking chamber with a cleaning liquid.
  • Such distribution discs, distribution systems, cooking appliances with cooking chambers and methods for cleaning them with a cleaning liquid are, for example, from the publications US2016174574A1 and DE 202007010924 U1 and EP 3190344 A1 already known.
  • a cleaning liquid as in the publication WO 2015091803 A1 discloses, for example, using water from a fixed water connection or from a reservoir of the cooking appliance.
  • a rotatable distributor disk with a base plate arranged perpendicularly to the axis of rotation and with at least three vanes, a chamber for receiving cleaning liquid being formed between adjacent vanes. Furthermore, this document shows a method for cleaning a cooking chamber.
  • the invention therefore addresses the problem of improving the cleaning of a cooking chamber of a cooking appliance with a cleaning liquid.
  • the advantage that can be achieved with the invention is, in particular, that the cleaning of a cooking chamber of a cooking appliance with a cleaning liquid is improved.
  • the cleaning of soiled areas in the cooking chamber is significantly improved by means of the invention by means of a more targeted and therefore more effective and time- and cost-effective application of cleaning liquid.
  • the cleaning liquid can be, for example, water from a fixed water connection or from a reservoir of the cooking appliance.
  • other cleaning liquids are also conceivable.
  • water from a fixed water connection or from a reservoir of the cooking appliance with a cleaning agent concentrate or the like could be added to the cleaning liquid for cleaning the cooking chamber.
  • the distribution disk can be connected to the cooking appliance in a fixed, detachable manner or only for the purpose of cleaning the cooking chamber.
  • the distributor disc can be driven by its own drive and by the power of the cleaning liquid. Accordingly, the distributor disk can be used advantageously for a large number of different applications.
  • the distributor disk is only partially arranged in the distributor housing.
  • the cooking device enables the cleaning liquid to be circulated, so that less cleaning liquid is consumed and the cleaning is thus made more efficient.
  • the method according to the invention also enables the execution of different cleaning programs for needs-based cleaning of the cooking chamber.
  • the trajectory curve of the cleaning liquid can be set as desired, so that areas of the cooking chamber that are at different distances from the distribution system can advantageously be reached using the cleaning liquid released by the distribution system.
  • the aforesaid variation of the rotational speed also makes it possible for cleaning liquid to be applied to the individual areas of the cooking chamber in an alternating and therefore pulsating manner.
  • each of the wings encloses an acute angle with the longitudinal axis of the pivot bolt, preferably that each of the wings has a first wing section starting from the base plate and a first wing section adjoining the first wing section in the direction of a free end of the wing having second wing section. It is provided that the two wing sections enclose different angles with the base plate. In this way, a targeted guidance of the cleaning liquid is made possible. For example, it is possible to direct the cleaning liquid in a first direction of rotation of the distributor disk to the base plate in a targeted manner in order to apply cleaning liquid to the side walls of the cooking chamber and to a wall of the cooking chamber designed as a cooking chamber floor.
  • the cleaning liquid can be directed by means of the sloping vanes in a targeted manner to a cooking space wall of the cooking space designed as a cooking space ceiling.
  • the first wing section encloses an angle ⁇ with the base plate and the second wing section encloses an angle ⁇ with the base plate, ⁇ being greater than ⁇ .
  • the angle ⁇ is approximately 10° larger than the angle ⁇ .
  • the first wing section encloses an angle ⁇ with the base plate, where ⁇ has a value of 75°.
  • the second wing section encloses an angle ⁇ with the base plate, ⁇ having a value of 85°.
  • each of the vanes extends essentially to a free end of the base plate and to a free end of the pivot pin, with the respective vane having an L-shape, preferably that the base plate has a diameter D of 50 mm and/or the pivot bolt has an outer diameter d of 8 mm and/or each of the L-shaped wings has a height h of 6 mm at its free end associated with the base plate and a height H of 22 at its free end associated with the pivot bolt mm, particularly preferably that the diameter D of the base plate is designed to be matched to a rotational speed of the pivot pin in such a way that the entire cooking chamber can be acted upon with cleaning liquid by means of the distributor disk.
  • the L-shape of the respective wing enables the cleaning liquid to be forwarded in a targeted manner from a distributor housing into the cooking chamber.
  • the base plate and/or the pivot pin and/or each of the L-shaped wings is designed to be particularly suitable for the usual cooking space dimensions of cooking spaces.
  • the distribution disk with the base plate on one side is dimensioned sufficiently large to distribute the cleaning liquid in the cooking chamber in the previously defined manner.
  • the distributor disk with the base plate is dimensioned as small as possible, so that an undesired discharge of heat from the cooking chamber can be reduced to just a small amount by means of the distributor disk.
  • a distributor disk that is as small as possible also has the advantage that a rotary movement of the distributor disk requires less torque, so that, for example, an electric drive for any shaft connected to the pivot pin in a torque-transmitting manner must be designed to be less powerful.
  • the energy consumption during operation of the distribution system is also reduced accordingly.
  • the noise emission during operation of the distribution system is also effectively reduced as a result.
  • the use of correspondingly lighter materials for the distributor disk is also beneficial in this context. In the particularly preferred embodiment of this development, a thorough cleaning of essentially the entire cooking chamber is implemented in a simple manner in terms of design and control.
  • the pump is designed as a reversible pump.
  • the cleaning liquid can be conveyed counter to a circulation direction of the circulation system and thus for backwashing of the outlet of the cooking chamber.
  • the intensity of the backwashing of the drain can be controlled by means of the pump.
  • the pump for backwashing the drain can be operated at maximum power in order to pump any solids that are clogging the drain as far away from the drain as possible.
  • an advantageous further development of the aforementioned embodiment of the method provides that the pump supplies the cleaning liquid during the backwashing state against the direction of circulation of the circulation system promotes through the process.
  • the drain can be backwashed using the cleaning liquid, for example without additional lines or the like.
  • An alternative or additional development of the cooking appliance provides that the pump is designed and arranged in such a way that when the pump is switched off, the cleaning liquid can flow back due to gravity. This enables backwashing of the outlet of the cooking chamber counter to the direction of circulation of the circulation system even without the operation of the pump, by using the amount of cleaning liquid present in the inlet line, in the pump and in the outlet line to backwash the outlet.
  • an advantageous development of the method provides that the pump is switched off during the backwashing state in such a way that the cleaning liquid is conveyed through the outlet by gravity against the direction of circulation of the circulation system.
  • a particularly advantageous development of the cooking appliance provides that the distributor housing is arranged outside of the cooking chamber and the distributor disk dips into the distributor housing with one side of the distributor disk facing the distributor housing through an opening in a cooking chamber wall of the cooking chamber and with one side facing the cooking chamber side of the distributor disc with the base plate protrudes through the opening into the cooking chamber. In this way it is possible to supply the distributor disk with water particularly well.
  • This design also makes it possible for the space required for the distribution system according to the invention in the cooking chamber to be minimized and/or for more even wetting of the cooking chamber walls of the cooking chamber that delimit the cooking chamber, i.e. the cooking chamber floor, the cooking chamber ceiling and the lateral cooking chamber walls, to be made possible.
  • the distributor disk is designed and arranged in the cooking chamber such that the base plate of the distributor disk essentially covers the opening in the cooking chamber wall when viewed from the cooking chamber perpendicular to the base plate.
  • the shaft connected to the pivot bolt of the distributor disk preferably connected in a torque-transmitting manner, and an electric drive of the cooking appliance driving this shaft are effectively protected against thermal radiation from the cooking chamber. Accordingly, the energy efficiency of the cooking appliance is also increased. Furthermore, this results in a visually pleasing overall impression of the cooking chamber.
  • the distribution system can thus have an electric drive connected in a torque-transmitting manner to the pivot pin of the distribution system.
  • the pivot pin and thus the distributor disk can be driven independently of the supply of cleaning fluid.
  • the throw curve of the cleaning liquid can be adjusted independently of the amount of cleaning liquid with which the distributor disc is supplied, for example by means of the rotational speed of the distributor disc, ie its rotational speed.
  • the inlet opening and the distributor disk of the distributor system are designed and arranged in relation to one another such that the distributor disk can be driven by means of the cleaning liquid.
  • the distributor disk can be driven independently of an electric drive of the distributor disk.
  • an electric drive of the distributor disk can basically be dispensed with.
  • the rotational speed of the distributor disk can be changed by varying the flow rate of cleaning liquid through the inlet opening of the distributor system.
  • the inlet opening in particular together with the inlet line in the area of the inlet opening, is aligned in such a way that a fluid flow emerging from the inlet opening is oriented radially to the axis of rotation of the distribution disk.
  • the line axis oriented parallel to the direction of flow and/or the surface normal of the cross section of the inlet opening is oriented radially to the axis of rotation of the distribution disk.
  • a particularly advantageous development of the cooking appliance provides that the distribution system is arranged approximately in the middle of a cooking chamber wall of the cooking chamber designed as a cooking chamber ceiling, preferably that the distribution system is arranged essentially vertically above the drain.
  • a particularly favorable arrangement of the distribution system relative to the cooking chamber of the cooking appliance is selected, since this ensures that the individual areas of the cooking chamber are effectively impinged with cleaning liquid.
  • the preferred embodiment of this further development also has the advantage that the drain can be cleaned by means of the distributor system without any additional design or circuitry expense. For example, cleaning the Drain realized in a structurally particularly simple manner in that the cleaning fluid can be directed from the distribution system due to gravity directly to the drain. In particular, with this arrangement of distributor disk and outlet, vertically one above the other, the cleaning fluid can drip or flow from the distributor disk directly onto the outlet when the distributor disk is stationary.
  • the distributor disk and the outlet have a distance of at least 15 centimeters, preferably greater than 20 centimeters. This distance has proven to be sufficient so that the cleaning liquid falling dripping or flowing from the distributor disc has sufficient kinetic energy when it hits the outlet or a screen of the outlet to break up the suspended matter that has accumulated there and thus prevent the screen from becoming clogged and/or of the process to automatically correct and/or prevent.
  • the inlet line is additionally connected to the outlet in a flow-conducting manner by means of a bypass line of the circulation system, with the bypass line being able to be blocked by means of at least one valve in non-bypass operation.
  • a gravity-induced backflow of the cleaning liquid and thus a backwashing of the outlet of the cooking chamber against the circulation direction of the circulation system is made possible, even with pumps that are not designed as a reversible pump or pumps that allow gravity-induced backflow of the cleaning liquid.
  • an advantageous development of the method provides that the inlet line is connected directly to the outlet during the backwashing state by means of the bypass line so that the cleaning liquid is conveyed through the outlet by gravity against the direction of circulation of the circulation system by means of gravity.
  • a further advantageous development of the cooking appliance provides that the cooking appliance has a steam generator, with the steam generator being able to be connected in a flow-conducting manner to the drain by means of a steam line in a steam cleaning mode and the steam line being able to be blocked by means of at least one valve in a non-steam cleaning mode.
  • the steam line comprises the inlet line and the outlet line or the outlet line, with the inlet line or the outlet line being able to be blocked in the steam cleaning mode by means of at least one valve in such a way that no steam escapes from the inlet opening of the distribution system.
  • the inlet line and the outlet line or the outlet line can be used for conducting the steam from the steam generator to the outlet, so that the need for an additional steam line is minimized.
  • the drain can be cleaned by means of the steam, but also the inlet pipe and the drain pipe or the drain pipe can be cleaned and sterilized.
  • an advantageous further development of the method provides that the steam generator is flow-connected to the drain during the steam cleaning operation indirectly by means of the steam line, by means of the inlet line and the outlet line or the outlet line, or directly in a flow-conducting manner, so that a by means of the steam generator generated steam is conveyed through the drain.
  • the cleaning program is designed such that at the beginning of the at least one cleaning cycle, the distributor disk is operated at a maximum rotational speed of the cleaning cycle and the rotational speed is reduced after a predetermined period of time. Due to the maximum rotational speed at the start of each of the at least one cleaning cycle, any inertia, contamination or sticking of the distribution system is overcome, for example, or the rotational axis is prevented from becoming stuck. The subsequent reduction in the rotational speed reduces the consumption of electrical energy, for example.
  • a maximum rotational speed of the distributor disk which correlates to the maximum rotational speed of the distributor disk, can be 5000 revolutions/minute, for example. The speed can subsequently be lowered continuously or discontinuously to a value of 0 revolutions/minute.
  • a further advantageous development of the method provides that in at least one of the at least one cleaning cycle, at least one sudden increase, preferably a plurality of sudden increases, in the rotational speed of the distributor disk takes place after the maximum rotational speed of the distributor disk, with one sudden increase in each case a reduction in the rotational speed follows directly in time.
  • This makes it possible to apply a surge of cleaning liquid to the cooking chamber walls, ie the cooking chamber floor, the cooking chamber ceiling and the lateral cooking chamber walls, in a manner that is simple in terms of design and circuitry. Accordingly, the mechanical cleaning of the cooking chamber walls by means of the cleaning liquid is significantly improved.
  • the aforementioned reduction can take place in stages, namely a reduction from the maximum speed of 5000 rpm to a first intermediate speed of 1000 rpm a period of 30 seconds, followed by a sudden increase in the speed from the first intermediate speed of 1000 rpm to a second intermediate speed of 1500 rpm within less than a second or a few seconds, followed by a reduction in the speed from the second intermediate speed with 1500 rpm to an upper speed of 700 rpm in a period of about 60 seconds and finally a sudden drop in speed from the upper speed of 700 rpm to a lower speed of preferably 0 rpm within below a second or a few seconds.
  • the at least one cleaning cycle stored in the cleaning program can be freely selected within wide, suitable limits.
  • An advantageous development of the method provides that the at least one cleaning cycle has a sawtooth-like profile in a speed-time diagram. In this way, the loading of the cooking chamber walls with the cleaning liquid is designed to be pulsating during the entire cleaning cycle.
  • the maximum speed of the distributor disc at the beginning of a cleaning cycle can be 5000 revolutions/minute and then steadily reduced to the upper speed with a value of 700 revolutions/minute within 45 seconds, and then again within 45 seconds steadily increased from the upper speed of 700 rpm to the maximum speed of 5000 rpm, then steadily reduced again within 45 seconds to the upper speed of 700 rpm, followed by another 45 seconds later increased steadily from the upper speed of 700 rpm to the maximum speed of 5000 rpm, then steadily decreased again within 45 seconds to the upper speed of 700 rpm and finally within less than one second or a few seconds jumped from the upper speed with 7 00 revolutions/minute are lowered to a lower speed with preferably 0 revolutions/minute.
  • One aspect of the invention is that between the upper speed and the lower speed there is also an average speed, which is in a speed range between 100 and 400 revolutions/minute. Provision is preferably made for this average speed to be maintained for a period of at least 20 seconds, preferably up to 200 seconds, at the end of the cleaning process. This achieves improved rinsing of the cooking chamber floor.
  • the phase of maintaining the average speed can also take place at regular or irregular intervals during the cleaning process inserted between the usual cycles.
  • the holding time can also be shorter and, for example, have a duration of between 5 seconds and 30 seconds.
  • the pump is also switched on and off in a predetermined manner in order to further improve the mechanical cleaning of the cooking chamber walls by means of the cleaning liquid improve.
  • One aspect of the invention is that the low speed is held for a period of at least 1 second, preferably at least 2.5 seconds and up to 10 seconds before the distributor disc is again accelerated to a medium speed or high speed or maximum speed .
  • a particularly advantageous development of the method provides that the distribution system is operated in such a way that during the cleaning process, the lateral cooking chamber walls and the cooking chamber floor and/or the lateral cooking chamber walls and the cooking chamber ceiling are directly exposed to cleaning liquid from the distribution system, preferably such that a rotational speed of the pivot pin is matched to the diameter D of the base plate in such a way that the lateral cooking chamber walls and the cooking chamber floor and/or the lateral cooking chamber walls and the cooking chamber ceiling are essentially completely exposed to cleaning liquid by means of the distribution disk.
  • This enables thorough cleaning of essentially all areas of the cooking chamber that are susceptible to soiling.
  • a thorough cleaning of essentially the entire cooking space is implemented in a manner that is simple in terms of design and control.
  • a further advantageous development of the method provides that the at least one cleaning cycle is designed as a plurality of cleaning cycles and that a predetermined period of time is provided between two cleaning cycles that follow one another in terms of time, in which the rotational speed of the distributor disk is reduced to a lower speed of less than 10 revolutions/minute, preferably reduced to zero, preferably that the aforementioned period of time is provided after each individual cleaning cycle or after a predetermined number of consecutive cleaning cycles.
  • the at least one cleaning cycle is designed as a plurality of cleaning cycles and that a predetermined period of time is provided between two cleaning cycles that follow one another in terms of time, in which the rotational speed of the distributor disk is reduced to a lower speed of less than 10 revolutions/minute, preferably reduced to zero, preferably that the aforementioned period of time is provided after each individual cleaning cycle or after a predetermined number of consecutive cleaning cycles.
  • the distributor disk is arranged essentially vertically above the outlet arranged in the cooking chamber floor of the cooking chamber, since the outlet, which is prone to blockages, can be cleaned in a particularly simple manner in this way.
  • the aforementioned time period can be, for example, a time period of 5 seconds Act.
  • the drain can be cleaned in a structurally particularly simple manner in that the cleaning fluid can be routed from the distribution system directly to the drain due to gravity.
  • the circulation system is operated in a backwash state such that the cleaning liquid is conveyed through the drain counter to a direction of circulation of the circulation system , preferably that the pump conveys the cleaning liquid through the outlet counter to the circulating direction of the circulating system during the backwashing state or that the pump is switched off during the backwashing state in such a way that the cleaning liquid is conveyed through the outlet by means of gravity against the circulating direction of the circulating system.
  • the automatic detection of a blockage in the drain is possible, for example, through the power consumption of the pump or by monitoring the speed of the pump. However, other measures known to those skilled in the art for the automatic detection of blockages are also possible. Cameras for monitoring the cooking chamber or flow meters in the drain line are just examples.
  • the screen is preferably arranged in front of a pump and/or in front of a valve.
  • another advantageous development of the method provides that after automatic detection of a blockage of the screen and/or at predetermined time intervals during the cleaning process, the circulating system is operated in a backwashing state in such a way that that the cleaning liquid is conveyed through the screen counter to a direction of circulation of the circulation system.
  • the screen is arranged in the area of the drain and/or the drain line.
  • a further advantageous development of the method provides that the respective period of time between the previously defined time intervals is automatically defined as a function of the cleaning process. As a result, a needs-based backwashing of the drain is made possible in accordance with the respective cleaning process.
  • rotary speed and angular speed are synonymous and, related to a complete revolution, to be equated with the specification of speed.
  • the cooking appliance 2 is designed as a steam cooker and comprises a cooking chamber 4 with a cooking chamber floor 6, a cooking chamber ceiling 8 and lateral cooking chamber walls 10 as cooking chamber walls, a distribution system 12 for a cleaning liquid (not shown) in the form of water for cleaning the cooking chamber 4 and a circulation system 14 for Circulation of the cleaning liquid with a pump 16, a discharge line 18 and an inlet line 20, the pump 16 being flow-conducting by means of the outlet line 18 to an outlet 22 of the cooking chamber 4 arranged in the cooking chamber floor 6 of the cooking chamber 4 and by means of the inlet line 20 to an inlet opening 24 of the distributor system 12 is connected, the distributor system 12 having a distributor disk 26 with a pivot bolt 28 for torque-transmitting connection to a shaft of the cooking appliance 2, not shown.
  • the cleaning liquid is stored in a reservoir 30 which, in a manner not shown, is connected in a flow-conducting manner to the pump 16 of the circulating system 14 in order to fill the circulating system 14 with cleaning liquid.
  • the distribution system 12 is in the Figures 2 to 8 shown in more detail.
  • the distributor system 12 comprises a distributor housing 32 and the distributor disk 26, which is arranged in the distributor housing 32 so that it can rotate relative to the distributor housing 32, the distributor housing 32 having the inlet opening 24 for supplying the distributor disk 26 with cleaning fluid and surrounding the distributor disk 26 in such a way that between the distributor housing 32 and the distributor disc 26 has an annular space 34 with a peripheral outlet opening 36 for the cleaning liquid. How from the 2 , 3 , 7 and 8 shows, the distributor disk 26 is only partially arranged in the distributor housing 32 .
  • a line axis oriented parallel to the direction of flow of the cleaning liquid in the inlet line 20 and/or the surface normal of the cross section of the inlet opening 24 is oriented radially to the axis of rotation 38 of the distribution disk. This is the Flow of the cleaning liquid emerging from the inlet opening 24 is oriented radially to the axis of rotation 38 of the distributor disk and hits the pivot pin 28 precisely. This configuration enables a particularly homogeneous distribution of the cleaning liquid in the annular space.
  • the axis of rotation 38 of the distribution disc can also be referred to as the longitudinal axis 38 of the pivot pin 28 .
  • the distributor disk 26 dips with a side facing the distributor housing 32 through the cooking chamber wall 8 designed as the cooking chamber ceiling into the annular space 34 of the distributor system 12 .
  • This makes it possible to supply the distributor disk 26 with water particularly well.
  • This design also makes it possible to minimize the space required in the cooking chamber 4 and/or to enable more uniform wetting of the cooking chamber walls delimiting the cooking chamber 4, namely the cooking chamber floor 6, the cooking chamber ceiling 8 and the lateral cooking chamber walls 10.
  • the distributor disk 26 of the distributor system 12 comprises the pivot pin 28 for the torque-transmitting connection to the shaft (not shown) of the cooking appliance 2, a base plate 40 arranged on the pivot pin 28 essentially perpendicularly to a longitudinal axis 38 of the pivot pin 28, and four base plates between the pivot pin 28 and the base plate 40 symmetrically arranged wings 42, wherein between directly adjacent wings 42 in each case a limited by the pivot pin 28, the base plate 40 and these two wings 42 chamber 44 is formed.
  • the wings 42 are identical to one another, with each of the wings 42 including the longitudinal axis 38 of the pivot pin 28 at an acute angle. See in particular the Figures 3 and 4 .
  • each of the wings 42 has, starting from the base plate 40, a first wing section 42a and a second wing section 42b adjoining the first wing section 42a in the direction of a free end of the wing 42, the first wing section 42a being connected to the base plate 40 at a Angle ⁇ of 75 ° and the second wing section 42b with the base plate 40 includes an angle ⁇ of 85 °. See the Figures 3 to 8 , especially the 6 .
  • each of the wings 42 extends substantially to a free end of the base plate 40 and to a free end of the pivot pin 28, the respective wing 42 having an L-shape. See in particular the 2 and 4 to 6 .
  • the pivot pin 28 has an outer diameter d of 8 mm and each of the L-shaped wings 42 has a height h of 6 mm at its free end associated with the base plate 40 and a height H of 22 mm at its free end associated with the pivot pin 28 .
  • the base plate 40 of the distributor disk 26 has a circular diameter D of 50 mm.
  • the distribution disc 26 is made of steel. As an alternative to this, it is conceivable that the distributor disk is made of plastic or ceramic or glass.
  • the distributor disk can have a coating, for example made of aluminum, on the side facing the cooking chamber floor. It is also possible for the distributor disk to be made from a combination of the materials mentioned above.
  • the distributor disc can be made of metal and coated with plastic and/or ceramic or glass.
  • the diameter D of the base plate 40 is adapted to a rotational speed of the pivot pin 28 in such a way that the entire cooking chamber 4 can be acted upon with cleaning liquid by means of the distribution disk 26 . Furthermore, the diameter D of the base plate 40 is selected to be large enough that the base plate 40 of the distributor disk 26 covers the outlet opening 36 in the cooking chamber ceiling 8 when viewed from the cooking chamber 4 perpendicularly onto the base plate 40 .
  • the distributor housing 32 is arranged outside the cooking chamber 4, with the distributor disk 26 dipping on the one hand with a side of the distributor disk 26 facing the distributor housing 32 through the outlet opening 36 in the cooking chamber ceiling 8 of the cooking chamber 4 into the distributor housing 32 and on the other hand with it a side of the distributor disk 26 facing the cooking chamber 4 protrudes with the base plate 40 through the outlet opening 36 into the cooking chamber 4 .
  • This makes it possible to supply the distributor disk 26 with water particularly well.
  • This design also makes it possible for the space required for the distribution system 12 in the cooking chamber 4 to be minimized and for more even wetting of the cooking chamber walls delimiting the cooking chamber 4, namely the cooking chamber floor 6, the cooking chamber ceiling 8 and the lateral cooking chamber walls 10, to be made possible.
  • the distribution system 12 has an electric drive 45 which is connected in a torque-transmitting manner to the pivot bolt 28 of the distribution system 12 by means of the shaft (not shown). See in particular the Figures 7 and 8 .
  • the distribution system 12 is arranged approximately in the middle of the cooking chamber ceiling 8 of the cooking chamber 4 and essentially vertically above the outlet 22, the distribution system 12 being positioned between the cooking chamber ceiling 8 and a cooking chamber heating element (not shown) fastened to the cooking chamber ceiling 8 . See the figure 1 and 12 to 14 .
  • the inlet opening 24 and the distributor disk 26 of the distributor system 12 are designed and arranged in relation to one another in such a way that the distributor disk 26 can be driven by means of the cleaning liquid.
  • the pump 16 of the circulation system 14 is formed in the present embodiment as a reversible pump, wherein the pump 16 is constructed and arranged such that in a switched-off state of the pump 16 a gravity-related backflow of Cleaning liquid from the inlet line 20, the pump 16 and the outlet line 20 in the direction of the outlet 22 is made possible. So opposite to the direction of circulation of the circulation system 14 symbolized by the arrows 46.
  • a cleaning process is initiated in the cooking appliance 2 in a manner known to those skilled in the art, for example manually via a control unit (not shown) or automatically as an automatic program.
  • the distributor disk 26 is supplied with cleaning liquid by means of the inlet line 20 and the inlet opening 24, with the rotational speed of the distributor disk 26 of the distributor system 12 being varied as a function of a cleaning program that is previously defined and stored in a controller (not shown) of the cooking appliance 2.
  • the cleaning program is designed in such a way that at the beginning of each of three cleaning cycles, the distributor disc 26 is operated at a maximum rotational speed of the cleaning cycle and the rotational speed is reduced after a predetermined period of time. See the 9 , in which the cleaning process mentioned above with a total of three cleaning cycles is shown as an example in a speed-time diagram.
  • each cleaning cycle starts with a maximum rotation speed, which is the same for all three cleaning cycles. It is started with the maximum speed in order to overcome any increased inertia. This increased inertia can be caused by sticking or dirt on the rotary axis.
  • the maximum speed the highest torque is set at the beginning of the cleaning cycle, which counteracts a jammed axis of rotation or loosens an already jammed axis of rotation.
  • the rotational speed for each cleaning cycle first decreases steadily, then rises briefly and then decreases steadily again. Shortly before the end of the respective cleaning cycle, the speed of rotation of the distributor disk 26 is reduced to 0 m/s, ie to 0 revolutions/minute.
  • Each of the three cleaning cycles lasts 50 s in the present exemplary embodiment.
  • the maximum speed per cleaning cycle is 5000 revolutions per minute here.
  • the individual cleaning cycle can also last shorter or longer.
  • the aforementioned reduction can take place in stages as follows: a reduction from the maximum speed of 5000 rpm to a first intermediate speed of 1000 rpm in a period of 30 seconds, followed by one Sudden increase in speed from the first intermediate speed of 1000 rpm to a second intermediate speed of 1500 rpm within less than a second or a few seconds, followed by a drop in speed from the second intermediate speed of 1500 rpm to an upper speed with 700 rpm in a period of about 60 seconds and finally a sudden drop in the upper speed from 700 rpm to a lower speed of 0 rpm within less than a second or a few seconds. See also the 9 .
  • the direction of rotation of the distributor disk 26 about the longitudinal axis 38 is defined in such a way that during the cleaning process, the lateral cooking chamber walls 10 and the
  • the at least one cleaning cycle stored in the cleaning program can be freely selected within wide, suitable limits.
  • the individual cleaning cycle of the cleaning program and thus the method according to the 10 speed-time diagram shown may be modified. Similar to the variant according to the 9 each of the three cleaning cycles is also identical here.
  • the rotational speed, i.e. the rotational speed, of the distributor disk 26 at the beginning of each cleaning cycle is 5000 revolutions/minute as above.
  • the speed of the distributor disk 26 is gradually reduced overall, with the speed of the distributor disk 26 suddenly increasing four times in the first 30 seconds after the start of the respective cleaning cycle and being reduced again immediately after the respective increase, with the speed of the distributor disk 26 takes place at each of the aforementioned increases to a speed below the maximum speed of 5000 rpm.
  • the speed which is suddenly increased several times in this way, decreases continuously from the first increase in speed to the fourth increase in speed. See the 10 .
  • the speed of the distributor disk 26 is reduced to 700 rpm over a period of 60 seconds.
  • the speed of the distributor disk 26 is suddenly reduced to 0 revolutions/minute within less than a second or a few seconds.
  • the at least one cleaning cycle in the 11 speed-time diagram shown has a sawtooth-like profile.
  • the loading of the cooking chamber walls, namely the cooking chamber floor 6, the cooking chamber ceiling 8 and the lateral cooking chamber walls 10, is designed to be pulsating with the cleaning liquid during the entire cleaning cycle.
  • the maximum speed of the distributor disc 26 at the beginning of a cleaning cycle be 5000 revolutions/minute and then within 45 seconds steadily lowered to an upper speed with a value of 700 revolutions/minute, chronologically thereafter within 45 seconds again steadily from 700 revolutions/minute up the maximum speed is increased to 5000 revolutions/minute, then steadily reduced again within 45 seconds to the upper speed with a value of 700 revolutions/minute, then again steadily from the upper speed with a value of 700 revolutions/minute within 45 seconds
  • the maximum speed is increased to 5000 rpm, then steadily reduced to the upper speed of 700 rpm over a period of 45 seconds, and finally within less than a second or a few seconds suddenly from the upper speed of 700 rpm to the lower speed with less than 10 revolutions / minute, in the be lowered with 0 revolutions/minute in this example.
  • this variant of the method also provides for the pump 16 to be switched on and off in a predetermined manner in order to ensure mechanical cleaning of the cooking chamber walls, i.e. the cooking chamber floor 6, the cooking chamber ceiling 8 and the lateral cooking chamber walls 10, to be further improved by means of the cleaning liquid.
  • the cleaning program can also have fewer or more than three cleaning cycles. This applies in general and is not limited to the specific embodiment of the method.
  • the cleaning program can also provide for the direction of rotation of the distributor disk 26 about the longitudinal axis 38 to be temporarily reversed, so that during the cleaning process the lateral cooking chamber walls 10 and the cooking chamber ceiling 8 are directly exposed to cleaning liquid from the distribution system 12.
  • the cleaning liquid is guided in the direction of the cooking chamber ceiling 8 by means of the inclined vanes 42.
  • the speed of the shaft transmitting torque with the pivot pin 28 and thus of the pivot pin 28 is matched to the diameter D of the base plate 40 in such a way that the lateral cooking chamber walls 10 and the cooking chamber floor 6 as well as the lateral cooking chamber walls 10 and the cooking chamber ceiling 8 are essentially be fully charged with cleaning liquid.
  • the circulation system 14 is automatically operated in a backwash state, with the cleaning liquid being conveyed through the outflow 22 counter to the direction of circulation 46 of the circulation system 14 .
  • a blockage can be automatically detected, for example, by means of the power consumption of the pump 16 or by monitoring the speed of the pump 16 .
  • Cameras for monitoring the cooking chamber or flow meters in the drain line are just examples. It is also conceivable, however, for the circulation system 14 to be operated in the backwash state at predetermined time intervals in order to avoid clogging of the outflow 22 as far as possible. The respective period of time between the previously defined time intervals is automatically defined, for example depending on the cleaning process.
  • the pump 16 conveys the cleaning liquid through the outlet 22 counter to the circulation direction 46 of the circulation system 14 during the backwashing state 12 .
  • the promotion of the cleaning liquid against the direction of circulation 46 is in the 12 symbolized by arrows 48.
  • the pump 16 is switched off during the backwashing state in such a way that the cleaning liquid is conveyed through the outlet 22 counter to the circulation direction 46 of the circulation system 14 by means of gravity. See the 12 and 13 .
  • In 13 is by means of a dot-dash frame 50 of the area of the inlet line 20, the Pump 16 and the drain line 18 highlighted, which is filled with cleaning fluid in a clogged drain 22. Since the pump 16 in the present exemplary embodiment enables the cleaning liquid to flow back due to gravity, this type of backwashing is also possible.
  • a second exemplary embodiment of the cooking appliance is shown.
  • the second exemplary embodiment is largely identical to the first exemplary embodiment, so that only the differences are explained below. Otherwise, reference is made to the above explanations for the first exemplary embodiment. Components that are the same or have the same effect are denoted by the same reference symbols.
  • the inlet line 20 is additionally connected in a flow-conducting manner to the outlet 22 by means of a bypass line 52 of the circulation system 14 , with the bypass line 52 being able to be blocked by means of at least one valve 54 in non-bypass operation.
  • the inlet line 20 is directly fluidly connected to the outlet 22 by means of the bypass line 52, so that the cleaning liquid in the in the 14 shown bypass operation by gravity counter to the direction of circulation of the circulation system 14, namely in the direction of arrows 48, through the outlet 22 is promoted.
  • the invention is not limited to the present embodiments.
  • the invention can also be used advantageously in other types of cooking appliances with cooking chambers. It is also conceivable for the cooking appliance to have a steam generator, with the steam generator being flow-conductively connectable to the outlet by means of a steam line in steam cleaning mode and the steam line being closable by means of at least one valve in non-steam cleaning mode.
  • the steam line can include the inlet line and the outlet line or the outlet line, wherein the inlet line or the outlet line can be blocked in the steam cleaning operation by means of at least one valve in such a way that no steam escapes from the inlet opening of the distribution system.
  • the inlet line and the outlet line or the outlet line can be used for conducting the steam from the steam generator to the outlet, so that the need for an additional steam line is minimized.
  • the drain can be cleaned by means of the steam, but also the inlet pipe and the drain pipe or the drain pipe can be cleaned and sterilized.
  • a further embodiment of the method provides that the steam generator during the steam cleaning operation by means of the steam line indirectly, by means of the inlet line and the outlet line or the outlet line, or is connected directly to the outlet in a flow-conducting manner, so that steam generated by means of the steam generator is conveyed through the outlet.
  • the inlet opening and the distributor disk of the distributor system are designed and arranged in relation to one another in such a way that the distributor disk can only be driven by means of the cleaning liquid.
  • a sieve in the fluid circuit ie in the circulation system
  • blockages only occur between the cooking chamber and the sieve.
  • the screen is preferably arranged in front of the pump and/or in front of a valve of the circulation system.
  • another advantageous development of the method provides that after automatic detection of a blockage of the screen and/or at predetermined time intervals during the cleaning process, the circulating system is operated in a backwashing state in such a way that that the cleaning liquid is conveyed through the screen counter to a direction of circulation of the circulation system.
  • the screen is arranged in the area of the drain and/or the drain line.
  • a further advantageous development of the method provides that the respective period of time between the previously defined time intervals is automatically defined as a function of the cleaning process. As a result, a needs-based backwashing of the drain is made possible in accordance with the respective cleaning process.

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Gargerät mit einem Garraum und einer Verteilscheibe und ein Verfahren jeweils zur Reinigung des Garraums mit einer Reinigungsflüssigkeit.
  • Derartige Verteilerscheiben, Verteilersysteme, Gargeräte mit Garräumen und Verfahren zu deren Reinigung mit einer Reinigungsflüssigkeit sind beispielsweise aus den Druckschriften US 2016174574 A1 und DE 202007010924 U1 und EP 3190344 A1 bereits bekannt. Als Reinigungsflüssigkeit wird wie in der Druckschrift WO 2015091803 A1 offenbart beispielsweise Wasser aus einem Festwasseranschluss oder aus einem Vorratsbehälter des Gargeräts verwendet.
  • Darüberhinaus ist aus der Druckschrift EP 3346192 A1 eine drehbare Verteilerscheibe mit einer senkrecht zu der Drehachse angeordneten Grundplatte und mit mindestens drei Flügeln bekannt, wobei zwischen benachbarten Flügeln jeweils eine Kammer zur Aufnhme von Reinigungsflüssigkeit ausgebildet ist. Weiterhin zeigt diese Druckschrift ein Verfahren zur Reinigung eines Garraums.
  • Der Erfindung stellt sich somit das Problem, die Reinigung eines Garraums eines Gargeräts mit einer Reinigungsflüssigkeit zu verbessern.
  • Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch ein Gargerät mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 11 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
  • Der mit der Erfindung erreichbare Vorteil besteht insbesondere darin, dass die Reinigung eines Garraums eines Gargeräts mit einer Reinigungsflüssigkeit verbessert ist. Mittels der Erfindung ist eine Reinigung von verschmutzten Bereichen in dem Garraum durch eine gezieltere und damit wirkungsvollere sowie zeit- und kostengünstigere Beaufschlagung mit Reinigungsflüssigkeit wesentlich verbessert. Bei der Reinigungsflüssigkeit kann es sich beispielsweise um Wasser aus einem Festwasseranschluss oder aus einem Vorratsbehälter des Gargeräts handeln. Jedoch sind auch andere Reinigungsflüssigkeiten denkbar. Beispielsweise könnte Wasser aus einem Festwasseranschluss oder aus einem Vorratsbehälter des Gargeräts mit einem Reinigungsmittelkonzentrat oder dergleichen zu der Reinigungsflüssigkeit zur Reinigung des Garraums versetzt werden.
  • Die Verteilerscheibe ist darüber hinaus sowohl fest, lösbar oder lediglich zum Zwecke der Reinigung des Garraums mit dem Gargerät verbindbar. Ferner ist die Verteilerscheibe zum einen mit einem eigenen Antrieb und zum anderen durch die Kraft der Reinigungsflüssigkeit antreibbar. Entsprechend ist die Verteilerscheibe für eine Vielzahl von voneinander verschiedenen Anwendungsfällen vorteilhaft einsetzbar.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform des Verteilersystems ist die Verteilerscheibe lediglich teilweise in dem Verteilergehäuse angeordnet.
  • Das Gargerät ermöglicht darüber hinaus einen Umwälzbetrieb der Reinigungsflüssigkeit, so dass weniger Reinigungsflüssigkeit verbraucht wird und dadurch die Reinigung effizienter gestaltet ist.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht ferner die Ausführung von voneinander verschiedenen Reinigungsprogrammen für eine bedarfsgerechte Reinigung des Garraums. Mittels der Variation der Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe des Verteilersystems lässt sich beispielsweise die Wurfkurve der Reinigungsflüssigkeit wunschgemäß einstellen, so dass in unterschiedlichen Abständen zu dem Verteilersystem angeordnete Bereiche des Garraums in vorteilhafter Weise mittels der von dem Verteilersystem abgegebenen Reinigungsflüssigkeit erreichbar sind. Auch ist durch die vorgenannte Variation der Drehgeschwindigkeit eine alternierende und damit pulsierende Beaufschlagung der einzelnen Bereiche des Garraums mit Reinigungsflüssigkeit ermöglicht.
  • Eine vorteilhafte Weiterbildung der Verteilerscheibe sieht vor, dass jeder der Flügel mit der Längsachse des Drehbolzens einen spitzen Winkel einschließt, bevorzugt, dass jeder der Flügel ausgehend von der Grundplatte einen ersten Flügelabschnitt und einen sich an den ersten Flügelabschnitt in Richtung eines freien Endes des Flügels anschließenden zweiten Flügelabschnitt aufweist. Dabei ist vorgesehen, dass die beiden Flügelabschnitte mit der Grundplatte unterschiedliche Winkel einschließen. Auf diese Weise ist eine gezielte Führung der Reinigungsflüssigkeit ermöglicht. Beispielsweise ist es möglich, die Reinigungsflüssigkeit in einer ersten Drehrichtung der Verteilerscheibe gezielt auf die Grundplatte zu leiten, um so seitliche Garraumwände und eine als Garraumboden ausgebildete Garraumwandung des Garraums mit Reinigungsflüssigkeit zu beaufschlagen. In einer zu der ersten Drehrichtung gegenläufigen zweiten Drehrichtung der Verteilerscheibe kann die Reinigungsflüssigkeit mittels der schräg verlaufenden Flügel gezielt an eine als Garraumdecke ausgebildete Garraumwandung des Garraums geleitet werden. Die vorgenannten konkreten Winkelwerte für die einzelnen Flügelabschnitte haben sich für übliche Garräume von Gargeräten als besonders wirkungsvoll erwiesen.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass der erste Flügelabschnitt mit der Grundplatte einen Winkel α und der zweite Flügelabschnitt mit der Grundplatte einen Winkel ß einschließt, wobei ß größer ist als a. Hierdurch wird der Effekt der drehrichtungabhängigen Verteilung des Reinigungsfluids verstärkt. Insbesondere ist vorgesehen, dass der Winkel ß annähernd 10° größer ist als der Winkel α.
  • Ein Aspekt ist es, dass der erste Flügelabschnitt mit der Grundplatte einen Winkel α einschließt, wobei α einen Wert von 75° aufweist.
  • Ein Aspekt ist es, dass der zweite Flügelabschnitt mit der Grundplatte einen Winkel ß einschließt, wobei ß einen Wert von 85° aufweist.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Verteilerscheibe sieht vor, dass sich jeder der Flügel im Wesentlichen bis an ein freies Ende der Grundplatte und bis an ein freies Ende des Drehbolzens erstreckt, wobei der jeweilige Flügel eine L-Form aufweist, bevorzugt, dass die Grundplatte einen Durchmesser D von 50 mm und/oder der Drehbolzen einen Außendurchmesser d von 8 mm und/ oder jeder der L-förmigen Flügel an dessen der Grundplatte zugeordneten freien Ende eine Höhe h von 6 mm und an dessen dem Drehbolzen zugeordneten freien Ende eine Höhe H von 22 mm aufweist, besonders bevorzugt, dass der Durchmesser D der Grundplatte derart auf eine Drehzahl des Drehbolzens abgestimmt ausgebildet ist, dass mittels der Verteilerscheibe im Wesentlichen der gesamte Garraum mit Reinigungsflüssigkeit beaufschlagbar ist. Hierdurch ist zum einen die Kontaktfläche des jeweiligen Flügels mit der Reinigungsflüssigkeit maximiert. Zum anderen ist durch die L-Form des jeweiligen Flügels eine gezielte Weiterleitung der Reinigungsflüssigkeit aus einem Verteilergehäuse in den Garraum hinein ermöglicht. In der bevorzugten Ausführungsform dieser Weiterbildung ist die Grundplatte und/oder der Drehbolzen und/oder jeder der L-förmigen Flügel besonders geeignet für übliche Garraumabmessungen von Garräumen ausgebildet. So ist die Verteilerscheibe mit der Grundplatte auf der einen Seite ausreichend groß dimensioniert, um die Reinigungsflüssigkeit auf die vorher festgelegte Weise in dem Garraum zu verteilen. Auf der anderen Seite ist die Verteilerscheibe mit der Grundplatte möglichst gering dimensioniert, so dass ein ungewünschter Wärmeaustrag aus dem Garraum mittels der Verteilerscheibe auf ein lediglich geringes Maß reduzierbar ist. Sofern das Gargerät als ein Dampfgarer ausgebildet ist oder Garfunktionen mit Dampf aufweist, ist hierdurch auch eine ungewünschte Kondensatbildung an der Verteilerscheibe auf einen lediglich geringen Umfang beschränkt. Eine möglichst kleine Verteilerscheibe hat darüber hinaus den Vorteil, dass eine Drehbewegung der Verteilerscheibe weniger Drehmoment erfordert, so dass beispielsweise ein elektrischer Antrieb für eine etwaige mit dem Drehbolzen drehmomentübertragend verbundene Welle weniger leistungsstark ausgebildet sein muss. Entsprechend reduziert sich auch der Energieverbrauch bei dem Betrieb des Verteilersystems. Ferner ist dadurch auch die Geräuschemission bei dem Betrieb des Verteilersystems wirksam verringert. Um die vorgenannten Vorteile zusätzlich zu vergrößern, ist es sinnvoll, Wandstärken der Verteilerscheibe auf ein für eine ordnungsgemäße Funktion der Verteilerscheibe erforderliches Minimum zu reduzieren. Auch die Verwendung entsprechend leichter Werkstoffe für die Verteilerscheibe ist in diesem Zusammenhang förderlich. In der besonders bevorzugten Ausführungsform dieser Weiterbildung ist eine gründliche Reinigung im Wesentlichen des gesamten Garraums auf konstruktiv und steuerungstechnisch einfache Weise realisiert.
  • Eine vorteilhafte Weiterbildung des Gargeräts sieht vor, dass die Pumpe als eine umkehrbare Pumpe ausgebildet ist. Auf diese Weise ist eine Förderung der Reinigungsflüssigkeit entgegen einer Umwälzrichtung des Umwälzsystems und damit eine Rückspülung des Ablaufs des Garraums ermöglicht. Mittels der Pumpe ist ferner die Intensität der Rückspülung des Ablaufs steuerbar. Beispielsweise kann die Pumpe für die Rückspülung des Ablaufs mit einer maximalen Leistung betrieben werden, um so etwaige den Ablauf verstopfenden Feststoffe möglichst weit von dem Ablauf weg zu fördern. So bleibt bei dem Rücklauf dieser Feststoffe mit der Reinigungsflüssigkeit in Richtung des Ablaufs genügend Zeit, damit die Feststoffe von der Reinigungsflüssigkeit derart zersetzt werden, dass die Feststoffe ungehindert durch den Ablauf aus dem Garraum ausgeschleust werden können.
  • Analog dazu sieht eine vorteilhafte Weiterbildung der vorgenannten Ausführungsform des Verfahrens vor, dass die Pumpe während des Rückspülzustands die Reinigungsflüssigkeit entgegen der Umwälzrichtung des Umwälzsystems durch den Ablauf fördert. Hierdurch ist die Rückspülung des Ablaufs mittels der Reinigungsflüssigkeit beispielsweise ohne zusätzliche Leitungen oder dergleichen realisierbar.
  • Eine dazu alternative oder zusätzliche Weiterbildung des Gargeräts sieht vor, dass die Pumpe derart ausgebildet und angeordnet ist, dass in einem Ausschaltzustand der Pumpe ein schwerkraftbedingter Rückfluss der Reinigungsflüssigkeit ermöglicht ist. Hierdurch ist eine Rückspülung des Ablaufs des Garraums entgegen der Umwälzrichtung des Umwälzsystems auch ohne den Betrieb der Pumpe ermöglicht, indem die in der Zulaufleitung, in der Pumpe und in der Ablaufleitung vorhandene Menge an Reinigungsflüssigkeit dazu verwendet wird, um den Ablauf rückzuspülen.
  • Analog dazu sieht eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens vor, dass die Pumpe während des Rückspülzustands derart ausgeschaltet wird, dass die Reinigungsflüssigkeit mittels der Schwerkraft entgegen der Umwälzrichtung des Umwälzsystems durch den Ablauf gefördert wird.
  • Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung des Gargeräts sieht vor, dass das Verteilergehäuse außerhalb des Garraums angeordnet ist und die Verteilerscheibe zum einen mit einer dem Verteilergehäuse zugewandten Seite der Verteilerscheibe durch eine Öffnung in einer Garraumwandung des Garraums in das Verteilergehäuse eintaucht und zum anderen mit einer dem Garraum zugewandten Seite der Verteilerscheibe mit der Grundplatte durch die Öffnung in den Garraum hineinragt. Auf diese Weise ist es möglich, die Verteilerscheibe besonders gut mit Wasser zu versorgen. Es wird durch diese Ausführung auch möglich, dass der Platzbedarf für das erfindungsgemäße Verteilersystem im Garraum minimiert ist und/oder eine gleichmäßigere Benetzung der den Garraum begrenzenden Garraumwandungen des Garraums, also des Garraumbodens, der Garraumdecke und der seitlichen Garraumwände, ermöglicht ist.
  • Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorgenannten Ausführungsform des Gargeräts sieht vor, dass die Verteilerscheibe derart ausgebildet und in dem Garraum angeordnet ist, dass die Grundplatte der Verteilerscheibe die Öffnung in der Garraumwandung mit Blick vom Garraum senkrecht auf die Grundplatte im Wesentlichen verdeckt. Hierdurch ist beispielsweise die mit dem Drehbolzen der Verteilerscheibe verbundene, bevorzugt drehmomentübertragend verbundene, Welle sowie ein diese Welle antreibender elektrischer Antrieb des Gargeräts wirksam vor Wärmestrahlung aus dem Garraum geschützt. Entsprechend ist auch die Energieeffizienz bei dem Gargerät gesteigert. Ferner ergibt sich dadurch ein optisch gefälliger Gesamteindruck des Garraums.
  • Das Verteilersystem kann somit einen mit dem Drehbolzen des Verteilersystems drehmomentübertragend verbundenen elektrischen Antrieb aufweisen. Hierdurch ist der Drehbolzen und damit die Verteilerscheibe unabhängig von der Versorgung mit Reinigungsflüssigkeit antreibbar. Entsprechend lässt sich beispielsweise mittels der Drehzahl der Verteilerscheibe, also deren Drehgeschwindigkeit, die Wurfkurve der Reinigungsflüssigkeit unabhängig von der Menge an Reinigungsflüssigkeit, mit der die Verteilerscheibe versorgt wird, einstellen. Ferner ist es möglich, den elektrischen Antrieb derart anzusteuern, dass die Verteilerscheibe entgegen der üblichen Drehrichtung betrieben wird, so dass Reinigungsflüssigkeit beispielsweise gezielt an die Garraumdecke förderbar ist.
  • Alternativ oder zusätzlich dazu sieht eine andere vorteilhafte Weiterbildung des Gargeräts vor, dass die Zulauföffnung und die Verteilerscheibe des Verteilersystems derart ausgebildet und zueinander angeordnet sind, dass die Verteilerscheibe mittels der Reinigungsflüssigkeit antreibbar ist. Auf diese Weise ist zum einen ein Antrieb der Verteilerscheibe unabhängig von einem elektrischen Antrieb der Verteilerscheibe ermöglicht. Entsprechend kann auf einen elektrischen Antrieb der Verteilerscheibe grundsätzlich verzichtet werden. Beispielsweise ist es denkbar, dass die Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe mittels einer Variation der Durchflussmenge an Reinigungsflüssigkeit durch die Zulauföffnung des Verteilersystems veränderbar ist. Hierfür ist es beispielsweise möglich, die Fördermenge an Reinigungsflüssigkeit oder einen freien Querschnitt in der Zulauföffnung entsprechend in gewünschter Weise zu variieren.
  • Ein Aspekt ist es, dass die Zulauföffnung, insbesondere gemeinsam mit der Zulaufleitung im Bereich der Zulauföffnung derart ausgerichtet ist, dass ein aus der Zulauföffnung austretender Fluidstrom radial zu der Drehachse der Verteilscheibe orientiert ist. Hierzu ist die parallel zur Strömungsrichtung orientierte Leitungsachse und/oder die Flächennormale des Querschnitts der Zulauföffnung radial zu der Drehachse der Verteilscheibe orientiert. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine besonders homogene Verteilung der Reinigungsflüssigkeit in dem Ringraum.
  • Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung des Gargeräts sieht vor, dass das Verteilersystem etwa mittig an einer als Garraumdecke ausgebildeten Garraumwandung des Garraums angeordnet ist, bevorzugt, dass das Verteilersystem im Wesentlichen senkrecht oberhalb des Ablaufs angeordnet ist. Hierdurch ist eine besonders günstige Anordnung des Verteilersystems relativ zu dem Garraum des Gargeräts gewählt, da damit eine gute Beaufschlagung der einzelnen Bereiche des Garraums mit Reinigungsflüssigkeit gewährleistet ist. Die bevorzugte Ausführungsform dieser Weiterbildung hat darüber hinaus den Vorteil, dass der Ablauf mittels des Verteilersystems, ohne konstruktiven oder schaltungstechnischen Mehraufwand, reinigbar ist. Beispielsweise ist eine Reinigung des Ablaufs auf konstruktiv besonders einfache Weise dadurch realisiert, dass die Reinigungsflüssigkeit von dem Verteilersystem aufgrund der Schwerkraft direkt auf den Ablauf geleitet werden kann. Insbesondere kann bei dieser Anordnung von Verteilscheibe und Ablauf, vertikal übereinander, bei unbewegter Verteilerscheibe die Reinigungsflüssigkeit von der Verteilscheibe direkt auf den Ablauf tropfen oder fließen.
  • Ein Aspekt der Erfindung ist es, dass die Verteilerscheibe und der Ablauf einen Abstand von wenigstens 15 Zentimeter, vorzugsweise größer 20 Zentimeter aufweisen. Dieser Abstand hat sich als ausreichend erwiesen, damit die von der Verteilerscheibe tropfend oder fließend abfallende Reinigungsflüssigkeit beim Auftreffen auf den Ablauf, beziehungsweise auf ein Sieb des Ablaufs, eine ausreichende kinetische Energie aufweist, um den dort angelagerte Schwebstoffe zu zerkleinern und so eine Verstopfung des Siebes und/oder des Ablaufes automatisch zu beheben und/oder zu verhindern.
  • Eine andere vorteilhafte Weiterbildung des Gargeräts sieht vor, dass die Zulaufleitung zusätzlich mittels einer Bypassleitung des Umwälzsystems strömungsleitend an dem Ablauf angeschlossen ist, wobei die Bypassleitung in einem Nichtbypassbetrieb mittels mindestens eines Ventils sperrbar ist. Auf diese Weise ist ein schwerkraftbedingter Rückfluss der Reinigungsflüssigkeit und damit eine Rückspülung des Ablaufs des Garraums entgegen der Umwälzrichtung des Umwälzsystems auch bei Pumpen ermöglicht, die nicht als eine umkehrbare Pumpe oder nicht als Pumpen ausgebildet sind, die einen schwerkraftbedingten Rückfluss der Reinigungsflüssigkeit ermöglichen.
  • Analog dazu sieht eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens vor, dass die Zulaufleitung während des Rückspülzustands mittels der Bypassleitung unmittelbar strömungsleitend mit dem Ablauf verbunden wird, so dass die Reinigungsflüssigkeit in dem Bypassbetrieb mittels der Schwerkraft entgegen der Umwälzrichtung des Umwälzsystems durch den Ablauf gefördert wird.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Gargeräts sieht vor, dass das Gargerät einen Dampferzeuger aufweist, wobei der Dampferzeuger in einem Dampfreinigungsbetrieb mittels einer Dampfleitung strömungsleitend mit dem Ablauf verbindbar ist und die Dampfleitung in einem Nichtdampfreinigungsbetrieb mittels mindestens eines Ventils sperrbar ist. Hierdurch ist eine zu der Verwendung von der Reinigungsflüssigkeit alternative und hocheffiziente Art der Reinigung des Ablaufs ermöglicht.
  • Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der vorgenannten Ausführungsform des Gargeräts sieht vor, dass die Dampfleitung die Zulaufleitung und die Ablaufleitung oder die Ablaufleitung umfasst, wobei die Zulaufleitung oder die Ablaufleitung in dem Dampfreinigungsbetrieb mittels mindestens eines Ventils derart sperrbar ist, dass kein Dampf aus der Zulauföffnung des Verteilersystems austritt. Auf diese Weise ist zum einen die Zulaufleitung und die Ablaufleitung oder die Ablaufleitung für die Leitung des Dampfes von dem Dampferzeuger zu dem Ablauf verwendbar, so dass der Bedarf an zusätzlicher Dampfleitung minimiert ist. Darüber hinaus kann mittels des Dampfes nicht nur der Ablauf gereinigt, sondern auch die Zulaufleitung und die Ablaufleitung oder die Ablaufleitung gereinigt und sterilisiert werden.
  • Analog zu den beiden letztgenannten Ausführungsformen sieht eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens vor, dass der Dampferzeuger während des Dampfreinigungsbetriebs mittels der Dampfleitung mittelbar, mittels der Zulaufleitung und der Ablaufleitung oder der Ablaufleitung, oder unmittelbar strömungsleitend mit dem Ablauf verbunden wird, so dass ein mittels des Dampferzeugers erzeugter Dampf durch den Ablauf gefördert wird.
  • Eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass das Reinigungsprogramm derart ausgebildet ist, dass zu Beginn des mindestens einen Reinigungszyklus die Verteilerscheibe mit einer maximalen Drehgeschwindigkeit des Reinigungszyklus betrieben wird und die Drehgeschwindigkeit nach einem vorher festgelegten Zeitraum reduziert wird. Aufgrund der maximalen Drehgeschwindigkeit am Anfang jedes des mindestens einen Reinigungszyklus wird beispielsweise eine etwaige Trägheit, Verschmutzung oder etwa ein Verkleben des Verteilersystems überwunden oder einem Festsitzen der drehachse vorgebeugt. Durch das nachfolgende Absenken der Drehgeschwindigkeit ist beispielsweise der Verbrauch an elektrischer Energie reduziert. Eine zu der maximalen Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe korrelierende maximale Drehzahl der Verteilerscheibe kann beispielsweise 5000 Umdrehungen/Minute betragen. Die Drehzahl kann zeitlich nachfolgend beispielsweise stetig oder unstetig auf einen Wert von 0 Umdrehungen/Minute abgesenkt werden.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass in mindestens einem des mindestens einen Reinigungszyklus zeitlich nach der maximalen Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe mindestens eine sprungartige Erhöhung, bevorzugt eine Mehrzahl von sprungartigen Erhöhungen, der Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe erfolgt, wobei sich an jeweils eine sprungartige Erhöhung jeweils eine Erniedrigung der Drehgeschwindigkeit zeitlich direkt anschließt. Hierdurch ist es möglich, auf konstruktiv und schaltungstechnisch einfache Art und Weise die Garraumwandungen, also den Garraumboden, die Garraumdecke und die seitlichen Garraumwände, mit einem Schwall an Reinigungsflüssigkeit zu beaufschlagen. Entsprechend ist die mechanische Reinigung der Garraumwandungen mittels der Reinigungsflüssigkeit wesentlich verbessert. Beispielsweise kann die vorgenannte Absenkung stufig erfolgen, nämlich eine Absenkung von der maximalen Drehzahl mit 5000 Umdrehungen/Minute auf eine erste Zwischendrehzahl mit 1000 Umdrehungen/Minute in einem Zeitraum von 30 Sekunden, zeitlich nachfolgend eine sprungartige Erhöhung der Drehzahl von der ersten Zwischendrehzahl mit 1000 Umdrehungen/Minute auf eine zweite Zwischendrehzahl mit 1500 Umdrehungen/Minute innerhalb von unter einer Sekunde oder wenigen Sekunden, zeitlich danach eine Absenkung der Drehzahl von der zweiten Zwischendrehzahl mit 1500 Umdrehungen/Minute auf eine obere Drehzahl mit 700 Umdrehungen/Minute in einem Zeitraum von etwa 60 Sekunden und schließlich eine sprungartige Absenkung der Drehzahl von der oberen Drehzahl mit 700 Umdrehungen/Minute auf eine untere Drehzahl mit vorzugsweise 0 Umdrehungen/Minute innerhalb von unter einer Sekunde oder wenigen Sekunden.
  • Grundsätzlich ist der in dem Reinigungsprogramm hinterlegte mindestens eine Reinigungszyklus in weiten geeigneten Grenzen frei wählbar. Eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass der mindestens eine Reinigungszyklus in einem Drehzahl-Zeit-Diagramm ein sägezahnartiges Profil aufweist. Auf diese Weise ist die Beaufschlagung der Garraumwandungen mit der Reinigungsflüssigkeit während des gesamten Reinigungszyklus pulsierend ausgebildet. Beispielsweise kann die maximale Drehzahl der Verteilerscheibe am Anfang eines Reinigungszyklus, analog zu oben, 5000 Umdrehungen/Minute betragen und zeitlich danach innerhalb von 45 Sekunden stetig auf die obere Drehzahl mit einem Wert von 700 Umdrehungen/Minute abgesenkt, zeitlich nachfolgend innerhalb von 45 Sekunden wieder stetig von der oberen Drehzahl mit 700 Umdrehungen/Minute auf die maxiamle Drehzahl mit 5000 Umdrehungen/Minute erhöht, zeitlich danach wieder innerhalb von 45 Sekunden stetig auf die oberen Drehzahl mit einem Wert von 700 Umdrehungen/Minute abgesenkt, zeitlich nachfolgend innerhalb von 45 Sekunden wieder stetig von der oberen Drehzahl mit 700 Umdrehungen/Minute auf die maximale Drehzahl mit 5000 Umdrehungen/Minute erhöht, zeitlich danach wieder innerhalb von 45 Sekunden stetig auf die obere Drehzahl mit einem Wert von 700 Umdrehungen/Minute abgesenkt und schließlich innerhalb von unter einer Sekunde oder wenigen Sekunden sprungartig von der oberen Drehzahl mit 700 Umdrehungen/Minute auf eine untere Drehzahl mit vorzugsweise 0 Umdrehungen/Minute abgesenkt werden.
  • Ein Aspekt der Erfindung ist es, dass zwischen der oberen Drehzahl und der unteren Drehzahl noch eine mittlere Drehzahl gibt, welche in einem Drehzahlbereich zwischen 100 und 400 Umdrehungen/Minute liegt. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass diese mittlere Drehzahl zum Ende des Reinigungsvorgangs für eine Zeitspanne von wenigstens 20 Sekunden, vorzugsweise bis zu 200 Sekunden gehalten wird. Hierdurch wird ein verbessertes Ausspülen des Garraumbodens erreicht.
  • Alternativ oder ergänzend ist es möglich, dass die Phase des Haltens der mittleren Drehzahl auch während des Reinigungsvorgangs in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen zwischen den üblichen Zyklen eingeschoben wird. Bei diesem Zwischenspülen kann die Haltezeit auch kürzer ausfallen und beispielsweise eine Dauer zwischen 5 Sekunden und 30 Sekunden aufweisen.
  • Zusätzlich zu den vorgenannten Steuerungen der Drehzahl der Verteilerscheibe, also der Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe, über die Zeit ist es auch denkbar, dass auch die Pumpe in vorher festgelegter Weise ein- und ausgeschaltet wird, um so die mechanische Reinigung der Garraumwandungen mittels der Reinigungsflüssigkeit weiter zu verbessern.
  • Ein Aspekt der Erfindung ist es, dass die untere Drehzahl für einen Zeitraum von mindestens 1 Sekunde, vorzugsweise mindestens 2,5 Sekunden, und bis zu 10 Sekunden gehalten wird, bevor die Verteilerscheibe wieder auf eine mittlere Drehzahl oder obere Drehzahl oder maximale Drehzahl bechleunigt wird.
  • Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass das Verteilersystem derart betrieben wird, dass während des Reinigungsvorgangs seitliche Garraumwände und der Garraumboden und/oder die seitlichen Garraumwände und die Garraumdecke unmittelbar mit Reinigungsflüssigkeit von dem Verteilersystem beaufschlagt werden, bevorzugt, dass eine Drehzahl des Drehbolzens derart auf den Durchmesser D der Grundplatte abgestimmt ist, dass mittels der Verteilerscheibe im Wesentlichen die seitlichen Garraumwände und der Garraumboden und/oder die seitlichen Garraumwände und die Garraumdecke im Wesentlichen vollständig mit Reinigungsflüssigkeit beaufschlagt werden. Hierdurch ist eine gründliche Reinigung im Wesentlichen aller für Verschmutzungen anfälligen Bereiche des Garraums ermöglicht. Mittels der bevorzugten Ausführungsform dieser Weiterbildung ist eine gründliche Reinigung im Wesentlichen des gesamten Garraums auf konstruktiv und steuerungstechnisch einfache Weise realisiert.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass der mindestens eine Reinigungszyklus als eine Mehrzahl von Reinigungszyklen ausgebildet ist und zwischen zwei zeitlich direkt aufeinander folgenden Reinigungszyklen eine vorher festgelegte Zeitspanne vorgesehen ist, in der die Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe auf eine untere Drehzahl von weniger als 10 Umdrehungen/Minute, vorzugsweise auf null reduziert ist, bevorzugt, dass die vorgenannte Zeitspanne nach jedem einzelnen Reinigungszyklus oder nach einer vorher festgelegten Anzahl von zeitlich nacheinander folgenden Reinigungszyklen vorgesehen ist. Auf diese Weise ist es möglich, einen im Wesentlichen senkrecht unter der Verteilerscheibe angeordneten Bereich des Garraums auf konstruktiv und schaltungstechnisch einfache Art zu reinigen. Besonders vorteilhaft ist dies, wenn die Verteilerscheibe im Wesentlichen senkrecht über dem in dem Garraumboden des Garraums angeordneten Ablauf angeordnet ist, da sich so der für Verstopfungen anfällige Ablauf auf besonders einfache Weise reinigen lässt. Bei dem vorgenannten Zeitraum kann es sich beispielsweise um einen Zeitraum von 5 Sekunden handeln. Beispielsweise ist eine Reinigung des Ablaufs auf konstruktiv besonders einfache Weise dadurch realisiert, dass die Reinigungsflüssigkeit von dem Verteilersystem aufgrund der Schwerkraft direkt auf den Ablauf geleitet werden kann.
  • Eine andere vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass nach erfolgter automatischer Detektion einer Verstopfung des Ablaufs und/oder in vorher festgelegten Zeitabständen während des Reinigungsvorgangs das Umwälzsystem in einem Rückspülzustand derart betrieben wird, dass die Reinigungsflüssigkeit entgegen einer Umwälzrichtung des Umwälzsystems durch den Ablauf gefördert wird, bevorzugt, dass die Pumpe während des Rückspülzustands die Reinigungsflüssigkeit entgegen der Umwälzrichtung des Umwälzsystems durch den Ablauf fördert oder, dass die Pumpe während des Rückspülzustands derart ausgeschaltet wird, dass die Reinigungsflüssigkeit mittels der Schwerkraft entgegen der Umwälzrichtung des Umwälzsystems durch den Ablauf gefördert wird. Hierdurch ist es möglich, die Verstopfung des Ablaufs automatisch zu beheben oder weitestgehend zu verhindern. Die automatische Detektion einer Verstopfung des Ablaufs ist beispielsweise durch die Leistungsaufnahme der Pumpe oder eine Drehzahlüberwachung der Pumpe möglich. Jedoch sind auch andere dem Fachmann bekannte Maßnahmen zur automatischen Detektion von Verstopfungen möglich. Exemplarisch sei hier lediglich auf Kameras zur Beobachtung des Garraums oder Durchflussmesser in der Ablaufleitung hingewiesen.
  • Durch die Verwendung eines Siebes im Fluidkreislauf treten Verstopfungen nur zwischen dem Garraum und dem Sieb auf. Vorzugsweise ist das Sieb vor einer Pumpe und/oder vor einem Ventil angeordnet. Um eine Verstopfung des Siebes automatisch zu beheben oder weitestgehend zu verhindern, sieht eine andere vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens vor, dass nach erfolgter automatischer Detektion einer Verstopfung des Siebes und/oder in vorher festgelegten Zeitabständen während des Reinigungsvorgangs das Umwälzsystem in einem Rückspülzustand derart betrieben wird, dass die Reinigungsflüssigkeit entgegen einer Umwälzrichtung des Umwälzsystems durch das Sieb gefördert wird.
  • Gemäß einer Ausführungsvariante ist das Sieb im Bereich des Ablaufes und/oder der Ablaufleitung angeordnet.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass der jeweilige Zeitraum zwischen den vorher festgelegten Zeitabständen in Abhängigkeit des Reinigungsvorgangs automatisch festgelegt wird. Hierdurch ist entsprechend des jeweiligen Reinigungsvorgangs eine bedarfsgerechte Rückspülung des Ablaufs ermöglicht.
  • Die Begriffe Drehgeschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit sind synonym und bezogen auf eine vollständige Umdrehung gleichzusetzten mit der Angabe Drehzahl.
  • Die unterschiedlichen Drehzahlbereiche gliedern sich derart, dass
    • die untere Drehzahl in einem Bereich zwischen 0 und 10 Umdrehungen/Minute liegt und/oder kleiner ist als die mittlere Drehzahl;
    • die mittlere Drehzahl in einem Bereich zwischen 100 und 400 Umdrehungen/Minute liegt und/oder kleiner ist als die obere Drehzahl;
    • die obere Drehzahl in einem Bereich zwischen 400 und 900 Umdrehungen/Minute liegt und/oder kleiner ist als die erste Zwischendrehzahl:
      • die erste Zwischendrehzahl in einem Bereich zwischen 900 und 2000 Umdrehungen/Minute liegt und/oder kleiner ist als die zweite Zwischendrehzahl;
      • die zweite Zwischendrehzahl in einem Bereich zwischen 1000 und 3000 Umdrehungen/Minute liegt und/oder kleiner ist als die maximale Drehzahl;
      • die maximale Drehzahl in einem Bereich zwischen 3000 und 9000 Umdrehungen/Minute liegt. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt
        Figur 1
        ein erstes Ausführungsbeispiel des Gargeräts in einer geschnittenen Seitenansicht, in teilweiser Darstellung, in dem Umwälzbetrieb,
        Figur 2
        ein Ausführungsbeispiel des Verteilersystems für das Ausführungsbeispiel des Gargeräts gemäß der Fig. 1 mit der Verteilerscheibe in einer geschnittenen Seitenansicht, in teilweiser Darstellung,
        Figur 3
        das Ausführungsbeispiel aus Fig. 2 in einer weiteren geschnittenen Seitenansicht, in teilweiser Darstellung,
        Figur 4
        das Ausführungsbeispiel der Verteilerscheibe aus Fig. 2 und 3 in einer perspektivischen Ansicht,
        Figur 5
        das Ausführungsbeispiel der Verteilerscheibe aus den Fig. 2 bis 4 in einer weiteren perspektivischen Ansicht,
        Figur 6
        das Ausführungsbeispiel der Verteilerscheibe aus den Fig. 2 bis 5 in einer Seitena nsicht,
        Figur 7
        das Ausführungsbeispiel des Verteilersystems aus Fig. 2 in einer Seitenansicht,
        Figur 8
        das Ausführungsbeispiel des Verteilersystems aus Fig. 2 in einer teilweise geschnittenen Seitenansicht,
        Figur 9
        ein erstes Drehzahl-Zeit-Diagramm zu dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 1,
        Figur 10
        ein zweites Drehzahl-Zeit-Diagramm zu dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 1,
        Figur 11
        ein drittes Drehzahl-Zeit-Diagramm zu dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 1,
        Figur 12
        das Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 in einer weiteren geschnittenen Seitenansicht, in teilweiser Darstellung, in dem Rückspülzustand des Umwälzsystems,
        Figur 13
        das Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 in analoger Darstellung zur Fig. 1, mit Hervorhebung des bei verstopften Ablauf mit Wasser gefüllten Bereichs des Umwälzsystems und
        Figur 14
        ein zweites Ausführungsbeispiel des Gargeräts in einer geschnittenen Seitenansicht, in teilweiser Darstellung, in dem Bypassbetrieb.
  • In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel des Gargeräts teilweise dargestellt. Das Gargerät 2 ist als ein Dampfgarer ausgebildet und umfasst einen Garraum 4 mit einem Garraumboden 6, einer Garraumdecke 8 und seitlichen Garraumwänden 10 als Garraumwandungen, ein Verteilersystem 12 für eine nicht dargestellte und als Wasser ausgebildete Reinigungsflüssigkeit zur Reinigung des Garraums 4 und ein Umwälzsystem 14 zur Umwälzung der Reinigungsflüssigkeit mit einer Pumpe 16, einer Ablaufleitung 18 und einer Zulaufleitung 20, wobei die Pumpe 16 mittels der Ablaufleitung 18 strömungsleitend an einem in dem Garraumboden 6 des Garraums 4 angeordneten Ablauf 22 des Garraums 4 und mittels der Zulaufleitung 20 strömungsleitend an einer Zulauföffnung 24 des Verteilersystems 12 angeschlossen ist, wobei das Verteilersystem 12 eine Verteilerscheibe 26 mit einem Drehbolzen 28 zur drehmomentübertragenden Verbindung mit einer nicht dargestellten Welle des Gargeräts 2 aufweist. Siehe hierzu die Fig. 2. Die Reinigungsflüssigkeit ist bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel in einem Vorratsbehälter 30 bevorratet, der auf nicht dargestellte Weise strömungsleitend mit der Pumpe 16 des Umwälzsystems 14 verbunden ist, um das Umwälzsystem 14 mit Reinigungsflüssigkeit zu befüllen. Das Verteilersystem 12 ist in den Fig. 2 bis 8 näher dargestellt.
  • Das Verteilersystem 12 umfasst ein Verteilergehäuse 32 und die in dem Verteilergehäuse 32 relativ zu dem Verteilergehäuse 32 drehbar angeordnete Verteilerscheibe 26, wobei das Verteilergehäuse 32 die Zulauföffnung 24 zur Versorgung der Verteilerscheibe 26 mit Reinigungsflüssigkeit aufweist und die Verteilerscheibe 26 derart umgibt, dass zwischen dem Verteilergehäuse 32 und der Verteilerscheibe 26 ein Ringraum 34 mit einer umlaufenden Auslassöffnung 36 für die Reinigungsflüssigkeit ausgebildet ist. Wie aus den Fig. 2, 3, 7 und 8 hervorgeht, ist die Verteilerscheibe 26 lediglich teilweise in dem Verteilergehäuse 32 angeordnet.
  • Eine parallel zur Strömungsrichtung der Reinigungsflüssigkeit in der Zulaufleitung 20 orientierte Leitungsachse und/oder die Flächennormale des Querschnitts der Zulauföffnung 24 ist radial zu der Drehachse 38 der Verteilscheibe orientiert. Hierdurch ist der Strom der aus der Zulauföffnung 24 austretenden Reinigungsflüssigkeit radial zu der Drehachse 38 der Verteilscheibe orientiert und trifft genau auf den Drehbolzen 28. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine besonders homogene Verteilung der Reinigungsflüssigkeit in dem Ringraum. Die Drehachse 38 der Verteilscheibe kann auch als Längsachse 38 des Drehbolzens 28 bezeichnet werden.
  • Die Verteilerscheibe 26 taucht mit einer dem Verteilergehäuse 32 zugewandten Seite in montierter Stellung durch die als Garraumdecke ausgebildete Garraumwandung 8 in den Ringraum 34 des Verteilersystems 12 ein. Hierdurch wird es möglich die Verteilerscheibe 26 besonders gut mit Wasser zu versorgen. Es wird durch diese Ausführung auch möglich, dass der Platzbedarf im Garraum 4 minimiert und/oder eine gleichmäßigere Benetzung der den Garraum 4 begrenzenden Garraumwandungen, nämlich des Garraumboden 6, der Garraumdecke 8 und der seitlichen Garraumwände 10, ermöglicht wird.
  • Die Verteilerscheibe 26 des Verteilersystems 12 umfasst den Drehbolzen 28 zur drehmomentübertragenden Verbindung mit der nicht dargestellten Welle des Gargeräts 2, eine an dem Drehbolzen 28 im Wesentlichen senkrecht zu einer Längsachse 38 des Drehbolzens 28 angeordnete Grundplatte 40 und vier zwischen dem Drehbolzen 28 und der Grundplatte 40 symmetrisch angeordnete Flügel 42, wobei zwischen direkt benachbarten Flügeln 42 jeweils eine durch den Drehbolzen 28, die Grundplatte 40 und diese beiden Flügel 42 begrenzte Kammer 44 ausgebildet ist. Die Flügel 42 sind zueinander identisch ausgebildet, wobei jeder der Flügel 42 mit der Längsachse 38 des Drehbolzens 28 einen spitzen Winkel einschließt. Siehe hierzu insbesondere die Fig. 3 und 4. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weist jeder der Flügel 42 ausgehend von der Grundplatte 40 einen ersten Flügelabschnitt 42a und einen sich an den ersten Flügelabschnitt 42a in Richtung eines freien Endes des Flügels 42 anschließenden zweiten Flügelabschnitt 42b auf, wobei der erste Flügelabschnitt 42a mit der Grundplatte 40 einen Winkel α von 75° und der zweite Flügelabschnitt 42b mit der Grundplatte 40 einen Winkel β von 85° einschließt. Siehe hierzu die Fig. 3 bis 8, insbesondere die Fig. 6.
  • Ferner erstreckt sich jeder der Flügel 42 im Wesentlichen bis an ein freies Ende der Grundplatte 40 und bis an ein freies Ende des Drehbolzens 28, wobei der jeweilige Flügel 42 eine L-Form aufweist. Siehe insbesondere die Fig. 2 und 4 bis 6. Der Drehbolzen 28 weist einen Außendurchmesser d von 8 mm und jeder der L-förmigen Flügel 42 weist an dessen der Grundplatte 40 zugeordneten freien Ende eine Höhe h von 6 mm und an dessen dem Drehbolzen 28 zugeordneten freien Ende eine Höhe H von 22 mm auf. Die Grundplatte 40 der Verteilerscheibe 26 weist einen kreisrunden Durchmesser D von 50 mm auf. Die Verteilerscheibe 26 ist aus Stahl hergestellt. Alternativ dazu ist es denkbar, dass die Verteilerscheibe aus Kunststoff oder Keramik bzw. Glas hergestellt ist. Um eine aus Kunststoff hergestellte Verteilerscheibe vor ungewünschter Temperaturbelastung zu schützen, kann die Verteilerscheibe auf der dem Garraumboden zugewandten Seite eine Beschichtung, beispielsweise aus Aluminium, aufweisen. Auch ist es möglich, dass die Verteilerscheibe aus einer Kombination der vorstehend genannten Materialien hergestellt ist. So kann die Verteilerscheibe beispielsweise aus einem Metall bestehen und mit Kunststoff und/oder Keramik bzw. Glas beschichtet sein.
  • Der Durchmesser D der Grundplatte 40 ist derart auf eine Drehzahl des Drehbolzens 28 abgestimmt ausgebildet, dass mittels der Verteilerscheibe 26 im Wesentlichen der gesamte Garraum 4 mit Reinigungsflüssigkeit beaufschlagbar ist. Ferner ist der Durchmesser D der Grundplatte 40 derart groß gewählt, dass die Grundplatte 40 der Verteilerscheibe 26 die Auslassöffnung 36 in der Garraumdecke 8 mit Blick vom Garraum 4 senkrecht auf die Grundplatte 40 verdeckt.
  • Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das Verteilergehäuse 32 außerhalb des Garraums 4 angeordnet, wobei die Verteilerscheibe 26 zum einen mit einer dem Verteilergehäuse 32 zugewandten Seite der Verteilerscheibe 26 durch die Auslassöffnung 36 in der Garraumdecke 8 des Garraums 4 in das Verteilergehäuse 32 eintaucht und zum anderen mit einer dem Garraum 4 zugewandten Seite der Verteilerscheibe 26 mit der Grundplatte 40 durch die Auslassöffnung 36 in den Garraum 4 hineinragt. Hierdurch wird es möglich, die Verteilerscheibe 26 besonders gut mit Wasser zu versorgen. Es wird durch diese Ausführung auch möglich, dass der Platzbedarf für das Verteilersystem 12 im Garraum 4 minimiert ist und eine gleichmäßigere Benetzung der den Garraum 4 begrenzenden Garraumwandungen, nämlich des Garraumbodens 6, der Garraumdecke 8 und der seitlichen Garraumwände 10, ermöglicht ist.
  • Das Verteilersystem 12 weist bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel einen mittels der nicht dargestellten Welle mit dem Drehbolzen 28 des Verteilersystems 12 drehmomentübertragend verbundenen elektrischen Antrieb 45 auf. Siehe hierzu insbesondere die Fig. 7 und 8. Ferner ist das Verteilersystem 12 etwa mittig an der Garraumdecke 8 des Garraums 4 und im Wesentlichen senkrecht oberhalb des Ablaufs 22 angeordnet, wobei das Verteilersystem 12 zwischen der Garraumdecke 8 und einem an der Garraumdecke 8 befestigten, nicht dargestellten Garraumheizkörper positioniert ist. Siehe hierzu die Fig 1 und 12 bis 14. Darüber hinaus sind die Zulauföffnung 24 und die Verteilerscheibe 26 des Verteilersystems 12 derart ausgebildet und zueinander angeordnet, dass die Verteilerscheibe 26 mittels der Reinigungsflüssigkeit antreibbar ist.
  • Die Pumpe 16 des Umwälzsystems 14 ist bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel als eine umkehrbare Pumpe ausgebildet, wobei die Pumpe 16 derart ausgebildet und angeordnet ist, dass in einem Ausschaltzustand der Pumpe 16 ein schwerkraftbedingter Rückfluss der Reinigungsflüssigkeit aus der Zulaufleitung 20, der Pumpe 16 und der Ablaufleitung 20 in Richtung des Ablaufs 22 ermöglicht ist. Also entgegengesetzt zu der durch die Pfeile 46 symbolisierten Umwälzrichtung des Umwälzsystems 14.
  • Nachfolgend wird die Funktionsweise des Gargeräts mit dem Verteilersystem, das die Verteilerscheibe aufweist, und das Verfahren gemäß dem vorliegenden ersten Ausführungsbeispiel anhand der Fig. 1 bis 13 näher erläutert.
  • Zwecks Reinigung des Garraums 4 des Gargeräts 2 mittels der Reinigungsflüssigkeit wird bei dem Gargerät 2 auf dem Fachmann bekannte Weise ein Reinigungsvorgang, beispielsweise manuell über eine nicht dargestellte Bedieneinheit oder automatisch als ein Automatikprogramm, eingeleitet. Die Verteilerscheibe 26 wird während des Reinigungsvorgangs mittels der Zulaufleitung 20 und der Zulauföffnung 24 mit Reinigungsflüssigkeit versorgt, wobei eine Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe 26 des Verteilersystems 12 in Abhängigkeit eines vorher festgelegten und in einer nicht dargestellten Steuerung des Gargeräts 2 hinterlegten Reinigungsprogramms variiert wird. Das Reinigungsprogramm ist derart ausgebildet, dass zu Beginn jedes von drei Reinigungszyklen die Verteilerscheibe 26 mit einer maximalen Drehgeschwindigkeit des Reinigungszyklus betrieben wird und die Drehgeschwindigkeit nach einem vorher festgelegten Zeitraum reduziert wird. Siehe hierzu die Fig. 9, in der der oben genannte Reinigungsvorgang mit den insgesamt drei Reinigungszyklen in einem Drehzahl-Zeit-Diagramm exemplarisch dargestellt ist.
  • Wie daraus ersichtlich ist, beginnt jeder Reinigungszyklus mit einer maximalen Drehgeschwindigkeit, die für alle drei Reinigungszyklen gleich ist. Es wird mit der maximalen Drehzahl gestartet, um eine ggf. erhöhte Trägheit zu überwinden. Diese erhöhte Trägheit kann durch ein Verkleben oder Verschmutzungen der Drehachse zustande kommen. Durch die maximale Drehzahl stellt sich somit zum Beginn des Reinigungszyklus das höchste Drehmoment ein, wodurch einem festsitzen der Drehachse entgegengewirkt wird oder eine bereits festsitzende Drehachse gelöst wird. Danach nimmt die Drehgeschwindigkeit je Reinigungszyklus zunächst stetig ab, steigt anschließend kurz an, um dann wiederum stetig abzunehmen. Kurz vor dem Ende des jeweiligen Reinigungszyklus reduziert sich die Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe 26 auf 0 m/s, also auf 0 Umdrehungen/Minute. Jeder der drei Reinigungszyklen dauert bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel 50 s. Die maximale Drehzahl je Reinigungszyklus beträgt hier 5000 Umdrehungen pro Minute. Der einzelne Reinigungszyklus kann jedoch auch kürzer oder länger dauern. Beispielsweise kann die vorgenannte Absenkung wie folgt stufig erfolgen: eine Absenkung von der maximalen Drehzahl mit 5000 Umdrehungen/Minute auf eine erste Zwischendrehzahl mit 1000 Umdrehungen/Minute in einem Zeitraum von 30 Sekunden, zeitlich nachfolgend eine sprungartige Erhöhung der Drehzahl von der ersten Zwischendrehzahl mit 1000 Umdrehungen/Minute auf eine zweite Zwischendrehzahl mit 1500 Umdrehungen/Minute innerhalb von unter einer Sekunde oder wenigen Sekunden, zeitlich danach eine Absenkung der Drehzahl von der zweiten Zwischendrehzahl mit 1500 Umdrehungen/Minute auf eine obere Drehzahl mit 700 Umdrehungen/Minute in einem Zeitraum von etwa 60 Sekunden und schließlich eine sprungartige Absenkung der oberen Drehzahl von 700 Umdrehungen/Minute auf eine untere Drehzahl von 0 Umdrehungen/Minute innerhalb von unter einer Sekunde oder wenigen Sekunden. Siehe hierzu ebenfalls die Fig. 9. Die Drehrichtung der Verteilerscheibe 26 um die Längsachse 38 ist dabei derart festgelegt, dass während des Reinigungsvorgangs insbesondere die seitlichen Garraumwände 10 und der Garraumboden 6 unmittelbar mit Reinigungsflüssigkeit von dem Verteilersystem 12 beaufschlagt werden.
  • Grundsätzlich ist der in dem Reinigungsprogramm hinterlegte mindestens eine Reinigungszyklus jedoch in weiten geeigneten Grenzen frei wählbar.
  • Beispielsweise kann der einzelne Reinigungszyklus des Reinigungsprogramms und damit das Verfahren gemäß dem in der Fig. 10 gezeigten Drehzahl-Zeit-Diagramm modifiziert sein. Analog zu der Variante gemäß der Fig. 9 ist jeder der insgesamt drei Reinigungszyklen hier ebenfalls identisch ausgebildet. Wie aus der Fig. 10 ersichtlich ist, beträgt die Drehzahl, also die Drehgeschwindigkeit, der Verteilerscheibe 26 am Beginn jedes Reinigungszyklus wie oben 5000 Umdrehungen/Minute. Zeitlich danach wird die Drehzahl der Verteilerscheibe 26 insgesamt nach und nach reduziert, wobei in den ersten 30 Sekunden nach dem Beginn des jeweiligen Reinigungszyklus die Drehzahl der Verteilerscheibe 26 viermal sprungartig erhöht und jeweils direkt nach der jeweiligen Erhöhung wieder reduziert wird, wobei die Drehzahl der Verteilerscheibe 26 bei jeder der vorgenannten Erhöhungen auf jeweils eine Drehzahl unterhalb der maximalen Drehzahl von 5000 Umdrehungen/Minute erfolgt. Die auf diese Weise mehrmals sprungartig erhöhte Drehzahl nimmt dabei von der ersten Erhöhung der Drehzahl bis zu der vierten Erhöhung der Drehzahl kontinuierlich ab. Siehe die Fig. 10. Nach der vierten Erhöhung wird die Drehzahl der Verteilerscheibe 26 in einem Zeitraum von 60 Sekunden bis auf 700 Umdrehungen/Minute reduziert. Am Ende des jeweiligen Reinigungszyklus wird die Drehzahl der Verteilerscheibe 26 schließlich sprungartig innerhalb von unter einer Sekunde oder wenigen Sekunden auf 0 Umdrehungen/Minute reduziert.
  • In der Fig. 11 ist eine weitere Variante des Verfahrens exemplarisch dargestellt, wonach der mindestens eine Reinigungszyklus in dem in der Fig. 11 dargestellten Drehzahl-Zeit-Diagramm ein sägezahnartiges Profil aufweist. Auf diese Weise ist die Beaufschlagung der Garraumwandungen, nämlich des Garraumboden 6, der Garraumdecke 8 und der seitlichen Garraumwände 10, mit der Reinigungsflüssigkeit während des gesamten Reinigungszyklus pulsierend ausgebildet. Beispielsweise kann die maximale Drehzahl der Verteilerscheibe 26 am Anfang eines Reinigungszyklus, analog zu oben, 5000 Umdrehungen/Minute betragen und zeitlich danach innerhalb von 45 Sekunden stetig auf eine obere Drehzahl mit einen Wert von 700 Umdrehungen/Minute abgesenkt, zeitlich nachfolgend innerhalb von 45 Sekunden wieder stetig von 700 Umdrehungen/Minute auf die maximale Drehzahl mit 5000 Umdrehungen/Minute erhöht, zeitlich danach wieder innerhalb von 45 Sekunden stetig auf die obere Drehzahl mit einen Wert von 700 Umdrehungen/Minute abgesenkt, zeitlich nachfolgend innerhalb von 45 Sekunden wieder stetig von der oberen Drehzahl mit 700 Umdrehungen/Minute auf die maximale Drehzahl 5000 Umdrehungen/Minute erhöht, zeitlich danach wieder innerhalb von 45 Sekunden stetig auf die obere Drehzahl mit einen Wert von 700 Umdrehungen/Minute abgesenkt und schließlich innerhalb von unter einer Sekunde oder wenigen Sekunden sprungartig von der oberen Drehzahl mit 700 Umdrehungen/Minute auf die untere Drehzahl mit weniger als 10 Umdrehungen/Minute, in diesem Beispiel mit 0 Umdrehungen/Minute abgesenkt werden. Zusätzlich zu der vorgenannten Steuerung der Drehzahl über die Zeit ist es bei dieser Variante des Verfahrens vorgesehen, dass auch die Pumpe 16 in vorher festgelegter Weise ein- und ausgeschaltet wird, um so die mechanische Reinigung der Garraumwandungen, also des Garraumbodens 6, der Garraumdecke 8 und der seitlichen Garraumwände 10, mittels der Reinigungsflüssigkeit weiter zu verbessern. Wie aus der Fig. 11 ferner hervorgeht, kann das Reinigungsprogramm auch weniger oder mehr als drei Reinigungszyklen aufweisen. Dies gilt generell und ist nicht auf die konkrete Ausführungsform des Verfahrens beschränkt. Ferner kann es bei Ausführungsformen des Verfahrens vorgesehen sein, dass bei einer Mehrzahl von Reinigungszyklen lediglich der erste Reinigungszyklus mit der maximalen Drehzahl der Verteilerscheibe, also der maximalen Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe, dieses Reinigungszyklus beginnt. Siehe hierzu ebenfalls die Fig. 11.
  • In dem Reinigungsprogramm kann ferner vorgesehen sein, dass die Drehrichtung der Verteilerscheibe 26 um die Längsachse 38 zeitweise umgekehrt wird, so dass während des Reinigungsvorgangs die seitlichen Garraumwände 10 und die Garraumdecke 8 unmittelbar mit Reinigungsflüssigkeit von dem Verteilersystem 12 beaufschlagt werden. Bei der vorgenannten Umkehrung der Drehrichtung der Verteilerscheibe 26 wird die Reinigungsflüssigkeit mittels der schrägen Flügel 42 in Richtung der Garraumdecke 8 geleitet. Die Drehzahl der mit dem Drehbolzen 28 drehmomentübertragenden Welle und damit des Drehbolzens 28 ist dabei derart auf den Durchmesser D der Grundplatte 40 abgestimmt, dass mittels der Verteilerscheibe 26 die seitlichen Garraumwände 10 und der Garraumboden 6 sowie die seitlichen Garraumwände 10 und die Garraumdecke 8 im Wesentlichen vollständig mit Reinigungsflüssigkeit beaufschlagt werden.
  • Bei allen drei vorgenannten Varianten des Verfahrens gemäß der Fig. 9 bis 11 ist es vorgesehen, dass zwischen zwei zeitlich direkt aufeinander folgenden Reinigungszyklen eine vorher festgelegte Zeitspanne vorgesehen ist, in der die Drehzahl, also die Drehgeschwindigkeit, der Verteilerscheibe 26 auf null reduziert ist, nämlich, dass die vorgenannte Zeitspanne nach jedem einzelnen Reinigungszyklus vorgesehen ist. Auf diese Weise ist es möglich, den senkrecht unter der Verteilerscheibe 26 angeordneten Bereich des Garraums 4 auf konstruktiv und schaltungstechnisch einfache Art zu reinigen. Besonders vorteilhaft ist dies deshalb, weil die Verteilerscheibe 26 senkrecht über dem in dem Garraumboden 6 des Garraums 4 angeordneten Ablauf 22 angeordnet ist, da sich so der für Verstopfungen anfällige Ablauf 22 auf besonders einfache Weise reinigen lässt. Bei der vorgenannten Zeitspanne kann es sich beispielsweise um einen Zeitraum von 5 Sekunden handeln. Beispielsweise ist eine Reinigung des Ablaufs 22 auf konstruktiv besonders einfache Weise dadurch realisiert, dass die Reinigungsflüssigkeit von dem Verteilersystem 12 aufgrund der Schwerkraft direkt auf den Ablauf 22 geleitet werden kann.
  • Sollte es während des Reinigungsvorgangs dennoch zu einer Verstopfung des Ablaufs 22 mit Feststoffen kommen, wird das Umwälzsystem 14 automatisch in einem Rückspülzustand betrieben, wobei die Reinigungsflüssigkeit entgegen der Umwälzrichtung 46 des Umwälzsystems 14 durch den Ablauf 22 gefördert wird. Eine Verstopfung kann beispielsweise mittels der Leistungsaufnahme der Pumpe 16 oder einer Drehzahlüberwachung der Pumpe 16 automatisch erkannt werden. Jedoch sind auch andere dem Fachmann bekannte Maßnahmen zur automatischen Detektion von Verstopfungen möglich. Exemplarisch sei hier lediglich auf Kameras zur Beobachtung des Garraums oder Durchflussmesser in der Ablaufleitung hingewiesen. Denkbar ist jedoch auch, dass das Umwälzsystem 14 in vorher festgelegten Zeitabständen in dem Rückspülzustand betrieben wird, um eine Verstopfung des Ablaufs 22 möglichst zu vermeiden. Der jeweilige Zeitraum zwischen den vorher festgelegten Zeitabständen wird beispielsweise in Abhängigkeit des Reinigungsvorgangs automatisch festgelegt.
  • Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel fördert die Pumpe 16 während des Rückspülzustands die Reinigungsflüssigkeit entgegen der Umwälzrichtung 46 des Umwälzsystems 14 durch den Ablauf 22. Siehe hierzu die Fig. 12. Dies ist deshalb möglich, da die Pumpe 16 als umkehrbare Pumpe ausgebildet ist. Die Förderung der Reinigungsflüssigkeit entgegen der Umwälzrichtung 46 ist in der Fig. 12 durch Pfeile 48 symbolisiert.
  • Jedoch ist eine Rückspülung des Ablaufs 22 auch auf andere Weise möglich.
  • Beispielsweise, indem die Pumpe 16 während des Rückspülzustands derart ausgeschaltet wird, dass die Reinigungsflüssigkeit mittels der Schwerkraft entgegen der Umwälzrichtung 46 des Umwälzsystems 14 durch den Ablauf 22 gefördert wird. Siehe hierzu die Fig. 12 und 13. In Fig. 13 ist mittels eines strichpunktierten Rahmens 50 der Bereich der Zulaufleitung 20, der Pumpe 16 und der Ablaufleitung 18 hervorgehoben, der bei einem verstopften Ablauf 22 mit Reinigungsflüssigkeit gefüllt ist. Da die Pumpe 16 bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel einen schwerkraftbedingten Rückfluss der Reinigungsflüssigkeit ermöglicht, ist diese Art der Rückspülung ebenfalls möglich.
  • In der Fig. 14 ist ein zweites Ausführungsbeispiel des Gargeräts dargestellt. Das zweite Ausführungsbeispiel ist mit dem ersten Ausführungsbeispiel weitestgehend identisch, so dass lediglich die Unterschiede nachfolgend erläutert werden. Ansonsten wird auf die obigen Ausführungen zu dem ersten Ausführungsbeispiel verwiesen. Gleiche oder gleichwirkende Bauteile sind mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet.
  • Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel des Gargeräts ist die Zulaufleitung 20 zusätzlich mittels einer Bypassleitung 52 des Umwälzsystems 14 strömungsleitend an dem Ablauf 22 angeschlossen, wobei die Bypassleitung 52 in einem Nichtbypassbetrieb mittels mindestens eines Ventils 54 sperrbar ist. Während des Rückspülzustands wird die Zulaufleitung 20 mittels der Bypassleitung 52 unmittelbar strömungsleitend mit dem Ablauf 22 verbunden, so dass die Reinigungsflüssigkeit in dem in der Fig. 14 dargestellten Bypassbetrieb mittels der Schwerkraft entgegen der Umwälzrichtung des Umwälzsystems 14, nämlich in Richtung der Pfeile 48, durch den Ablauf 22 gefördert wird.
  • Die Erfindung ist nicht auf die vorliegenden Ausführungsbeispiele begrenzt.
  • Beispielsweise ist die Erfindung auch bei anderen Arten von Gargeräten mit Garräumen vorteilhaft einsetzbar. Denkbar ist auch, dass das Gargerät einen Dampferzeuger aufweist, wobei der Dampferzeuger in einem Dampfreinigungsbetrieb mittels einer Dampfleitung strömungsleitend mit dem Ablauf verbindbar ist und die Dampfleitung in einem Nichtdampfreinigungsbetrieb mittels mindestens eines Ventils sperrbar ist. Hierdurch ist eine zu der Verwendung von der Reinigungsflüssigkeit alternative und hocheffiziente Reinigung des Ablaufs ermöglicht. Dabei kann die Dampfleitung die Zulaufleitung und die Ablaufleitung oder die Ablaufleitung umfassen, wobei die Zulaufleitung oder die Ablaufleitung in dem Dampfreinigungsbetrieb mittels mindestens eines Ventils derart sperrbar ist, dass kein Dampf aus der Zulauföffnung des Verteilersystems austritt. Auf diese Weise ist zum einen die Zulaufleitung und die Ablaufleitung oder die Ablaufleitung für die Leitung des Dampfes von dem Dampferzeuger zu dem Ablauf verwendbar, so dass der Bedarf an zusätzlicher Dampfleitung minimiert ist. Darüber hinaus kann mittels des Dampfes nicht nur der Ablauf gereinigt, sondern auch die Zulaufleitung und die Ablaufleitung oder die Ablaufleitung gereinigt und sterilisiert werden. Entsprechend sieht eine weitere Ausführungsform des Verfahrens vor, dass der Dampferzeuger während des Dampfreinigungsbetriebs mittels der Dampfleitung mittelbar, mittels der Zulaufleitung und der Ablaufleitung oder der Ablaufleitung, oder unmittelbar strömungsleitend mit dem Ablauf verbunden wird, so dass ein mittels des Dampferzeugers erzeugter Dampf durch den Ablauf gefördert wird.
  • Im Unterschied zu den erläuterten Ausführungsbeispielen ist es auch möglich, dass die Zulauföffnung und die Verteilerscheibe des Verteilersystems derart ausgebildet und zueinander angeordnet sind, dass die Verteilerscheibe lediglich mittels der Reinigungsflüssigkeit antreibbar ist.
  • Durch die Verwendung eines Siebes im Fluidkreislauf, also im Umwälzsystem, treten Verstopfungen nur zwischen dem Garraum und dem Sieb auf. Vorzugsweise ist das Sieb vor der Pumpe und/oder vor einem Ventil des Umwälzsystems angeordnet. Um eine Verstopfung des Siebes automatisch zu beheben oder weitestgehend zu verhindern, sieht eine andere vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens vor, dass nach erfolgter automatischer Detektion einer Verstopfung des Siebes und/oder in vorher festgelegten Zeitabständen während des Reinigungsvorgangs das Umwälzsystem in einem Rückspülzustand derart betrieben wird, dass die Reinigungsflüssigkeit entgegen einer Umwälzrichtung des Umwälzsystems durch das Sieb gefördert wird.
  • Gemäß einer Ausführungsvariante ist das Sieb im Bereich des Ablaufes und/oder der Ablaufleitung angeordnet.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass der jeweilige Zeitraum zwischen den vorher festgelegten Zeitabständen in Abhängigkeit des Reinigungsvorgangs automatisch festgelegt wird. Hierdurch ist entsprechend des jeweiligen Reinigungsvorgangs eine bedarfsgerechte Rückspülung des Ablaufs ermöglicht.

Claims (20)

  1. Gargerät (2), umfassend
    eine Welle
    einen Garraum (4),
    ein Verteilersystem (12) für eine Reinigungsflüssigkeit zur Reinigung des Garraums (4) und
    ein Umwälzsystem (14) zur Umwälzung der Reinigungsflüssigkeit mit einer Pumpe (16), einer Ablaufleitung (18) und einer Zulaufleitung (20),
    wobei die Pumpe (16) mittels der Ablaufleitung (18) strömungsleitend an einem in einem Garraumboden (6) des Garraums (4) angeordneten Ablauf (22) des Garraums (4) und mittels der Zulaufleitung (20) strömungsleitend an einer Zulauföffnung (24) des Verteilersystems (12) angeschlossen ist,
    wobei das Verteilersystem (12) eine Verteilerscheibe (26) aufweist,
    mit einem Drehbolzen (28) zur drehmomentübertragenden Verbindung, mit der Welle, mit einer an dem Drehbolzen (28) im Wesentlichen senkrecht zu einer Längsachse (38) des Drehbolzens (28) angeordneten Grundplatte (40) und
    mit mindestens drei, zwischen dem Drehbolzen (28) und der Grundplatte (40) angeordneten Flügeln (42),
    wobei zwischen direkt benachbarten Flügeln (42) jeweils eine durch den Drehbolzen (28), die Grundplatte (40) und diese beiden Flügel (42) begrenzte Kammer (44) ausgebildet ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Verteilersystem (12) ein Verteilergehäuse (32) umfasst,
    und
    wobei die Verteilerscheibe (26), bevorzugt lediglich teilweise, in dem Verteilergehäuse (32) relativ zu dem Verteilergehäuse (32) drehbar angeordnet ist,
    und
    wobei das Verteilergehäuse (32) eine Zulauföffnung (24) zur Versorgung der Verteilerscheibe (26) mit Reinigungsflüssigkeit aufweist und die Verteilerscheibe (26) derart umgibt, dass zwischen dem Verteilergehäuse (32) und der Verteilerscheibe (26) ein Ringraum (34) mit einer umlaufenden Auslassöffnung (36) für die Reinigungsflüssigkeit ausgebildet ist.
  2. Gargerät nach Anspruch 1, wobei die Verteilerscheibe (26) zwischen dem Drehbolzen (28) und der Grundplatte (40) vier symmetrisch zueinander angeordnete Flügel (42) aufweist.
  3. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jeder der Flügel (42) mit der Längsachse (38) des Drehbolzens (28) einen spitzen Winkel einschließt, bevorzugt, dass jeder der Flügel (42) ausgehend von der Grundplatte (40) einen ersten Flügelabschnitt (42a) und einen sich an den ersten Flügelabschnitt (42a) in Richtung eines freien Endes des Flügels (42) anschließenden zweiten Flügelabschnitt (42b) aufweist, wobei der erste Flügelabschnitt (42a) mit der Grundplatte (40) einen Winkel α von 75° und der zweite Flügelabschnitt (42b) mit der Grundplatte (40) einen Winkel β von 85° einschließt.
  4. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich jeder der Flügel (42) im Wesentlichen bis an ein freies Ende der Grundplatte (40) und bis an ein freies Ende des Drehbolzens (28) erstreckt, wobei der jeweilige Flügel (42) eine L-Form aufweist, bevorzugt, dass die Grundplatte (40) einen Durchmesser D von 50 mm und/oder der Drehbolzen (28) einen Außendurchmesser d von 8 mm und/oder jeder der L-förmigen Flügel (42) an dessen der Grundplatte (40) zugeordneten freien Ende eine Höhe h von 6 mm und an dessen dem Drehbolzen (28) zugeordneten freien Ende eine Höhe H von 22 mm aufweist, besonders bevorzugt, dass der Durchmesser D der Grundplatte (40) derart auf eine Drehzahl des Drehbolzens (28) abgestimmt ausgebildet ist, dass mittels der Verteilerscheibe (26) im Wesentlichen der gesamte Garraum (4) mit Reinigungsflüssigkeit beaufschlagbar ist.
  5. Gargerät (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Verteilergehäuse (32) außerhalb des Garraums (4) angeordnet ist und die Verteilerscheibe (26) zum einen mit einer dem Verteilergehäuse (32) zugewandten Seite der Verteilerscheibe (26) durch eine Öffnung in einer Garraumwandung (8) des Garraums (4) in das Verteilergehäuse (32) eintaucht und zum anderen mit einer dem Garraum (4) zugewandten Seite der Verteilerscheibe (26) mit der Grundplatte (40) durch die Öffnung in den Garraum (4) hineinragt, wobei die Öffnung in der Garraumwandung (8) die Auslassöffnung (36) bereitstellt.
  6. Gargerät (2) nach Anspruch 5, wobei die Verteilerscheibe (26) derart ausgebildet und in dem Garraum (4) angeordnet ist, dass die Grundplatte (40) der Verteilerscheibe (26) die Öffnung in der Garraumwandung (8) mit Blick vom Garraum (4) senkrecht auf die Grundplatte (40) im Wesentlichen verdeckt.
  7. Gargerät (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Verteilersystem (12) etwa mittig an einer als Garraumdecke ausgebildeten Garraumwandung (8) des Garraums (4) angeordnet ist, bevorzugt, dass das Verteilersystem (12) im Wesentlichen senkrecht oberhalb des Ablaufs (22) angeordnet ist.
  8. Gargerät (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Zulaufleitung (20) zusätzlich mittels einer Bypassleitung (52) des Umwälzsystems (14) strömungsleitend an dem Ablauf (22) angeschlossen ist, wobei die Bypassleitung (52) in einem Nichtbypassbetrieb mittels mindestens eines Ventils (54) sperrbar ist.
  9. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Gargerät einen Dampferzeuger aufweist, wobei der Dampferzeuger in einem Dampfreinigungsbetrieb mittels einer Dampfleitung strömungsleitend mit dem Ablauf verbindbar ist und die Dampfleitung in einem Nichtdampfreinigungsbetrieb mittels mindestens eines Ventils sperrbar ist.
  10. Gargerät nach Anspruch 9, wobei die Dampfleitung die Zulaufleitung und die Ablaufleitung oder die Ablaufleitung umfasst, wobei die Zulaufleitung oder die Ablaufleitung in dem Dampfreinigungsbetrieb mittels mindestens eines Ventils derart sperrbar ist, dass kein Dampf aus der Zulauföffnung des Verteilersystems austritt.
  11. Verfahren zur Reinigung eines Garraums (4) eines Gargeräts (2) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 mittels einer Reinigungsflüssigkeit während eines Reinigungsvorgangs mit mindestens einem Reinigungszyklus,
    wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte aufweist:
    - Versorgung der Verteilerscheibe (26) mit Reinigungsflüssigkeit mittels der Zulaufleitung (20) und der Zulauföffnung (24);
    - Variation einer Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe (26) des Verteilersystems (12) in Abhängigkeit eines vorher festgelegten und in einer Steuerung des Gargeräts (2) hinterlegten Reinigungsprogramms.
  12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Reinigungsprogramm derart ausgebildet ist, dass zu Beginn des mindestens einen Reinigungszyklus die Verteilerscheibe (26) mit einer maximalen Drehgeschwindigkeit des Reinigungszyklus betrieben wird und die Drehgeschwindigkeit nach einem vorher festgelegten Zeitraum reduziert wird.
  13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei in mindestens einem des mindestens einen Reinigungszyklus zeitlich nach der maximalen Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe (26) mindestens eine sprungartige Erhöhung, bevorzugt eine Mehrzahl von sprungartigen Erhöhungen, der Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe (26) erfolgt, wobei sich an jeweils eine sprungartige Erhöhung jeweils eine Erniedrigung der Drehgeschwindigkeit zeitlich direkt anschließt.
  14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei der mindestens eine Reinigungszyklus in einem Drehzahl-Zeit-Diagramm ein sägezahnartiges Profil aufweist.
  15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, wobei das Verteilersystem (12) derart betrieben wird, dass während des Reinigungsvorgangs seitliche Garraumwände (10) und der Garraumboden (6) und/oder die seitlichen Garraumwände (10) und die Garraumdecke (8) unmittelbar mit Reinigungsflüssigkeit von dem Verteilersystem (12) beaufschlagt werden, bevorzugt, dass eine Drehzahl des Drehbolzens (28) derart auf den Durchmesser D der Grundplatte (40) abgestimmt ist, dass mittels der Verteilerscheibe (26) im Wesentlichen die seitlichen Garraumwände (10) und der Garraumboden (6) und/oder die seitlichen Garraumwände (10) und die Garraumdecke (8) im Wesentlichen vollständig mit Reinigungsflüssigkeit beaufschlagt werden.
  16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15, wobei der mindestens eine Reinigungszyklus als eine Mehrzahl von Reinigungszyklen ausgebildet ist und zwischen zwei zeitlich direkt aufeinander folgenden Reinigungszyklen eine vorher festgelegte Zeitspanne vorgesehen ist, in der die Drehgeschwindigkeit der Verteilerscheibe (26) auf eine untere Drehzahl, vorzugsweise auf null reduziert ist, bevorzugt, dass die vorgenannte Zeitspanne nach jedem einzelnen Reinigungszyklus oder nach einer vorher festgelegten Anzahl von zeitlich nacheinander folgenden Reinigungszyklen vorgesehen ist.
  17. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 16, wobei nach erfolgter automatischer Detektion einer Verstopfung des Ablaufs (22) und/oder in vorher festgelegten Zeitabständen während des Reinigungsvorgangs das Umwälzsystem (14) in einem Rückspülzustand derart betrieben wird, dass die Reinigungsflüssigkeit entgegen einer Umwälzrichtung (46) des Umwälzsystems (14) durch den Ablauf (22) gefördert wird, bevorzugt, dass die Pumpe (16) während des Rückspülzustands die Reinigungsflüssigkeit entgegen der Umwälzrichtung (46) des Umwälzsystems (14) durch den Ablauf (22) fördert oder, dass die Pumpe (16) während des Rückspülzustands derart ausgeschaltet wird, dass die Reinigungsflüssigkeit mittels der Schwerkraft entgegen der Umwälzrichtung (46) des Umwälzsystems (14) durch den Ablauf (22) gefördert wird.
  18. Verfahren nach Anspruch 17, wobei die Zulaufleitung (20) während des Rückspülzustands mittels der Bypassleitung (52) unmittelbar strömungsleitend mit dem Ablauf (22) verbunden wird, so dass die Reinigungsflüssigkeit in dem Bypassbetrieb mittels der Schwerkraft entgegen der Umwälzrichtung (46) des Umwälzsystems (14) durch den Ablauf (22) gefördert wird.
  19. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 18, wobei die Verteilscheibe (26) und der Ablauf (22) vertikal übereinander angeordnet sind und zur Reinigung des Ablaufs (22), die Verteilscheibe (26) unbewegt gehalten wird, sodass die Reinigungsflüssigkeit von der Verteilscheibe (26) direkt auf den Ablauf (22) tropft oder fließt.
  20. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 19, wobei der Dampferzeuger während des Dampfreinigungsbetriebs mittels der Dampfleitung mittelbar, mittels der Zulaufleitung und der Ablaufleitung oder der Ablaufleitung, oder unmittelbar strömungsleitend mit dem Ablauf verbunden wird, so dass ein mittels des Dampferzeugers erzeugter Dampf durch den Ablauf gefördert wird.
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