EP3865616A1 - Wasserführendes elektrisches gerät - Google Patents

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EP3865616A1
EP3865616A1 EP21155150.2A EP21155150A EP3865616A1 EP 3865616 A1 EP3865616 A1 EP 3865616A1 EP 21155150 A EP21155150 A EP 21155150A EP 3865616 A1 EP3865616 A1 EP 3865616A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
pump
control
designed
electrochemical cell
components
Prior art date
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Pending
Application number
EP21155150.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Werner Strothoff
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Miele und Cie KG
Original Assignee
Miele und Cie KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miele und Cie KG filed Critical Miele und Cie KG
Publication of EP3865616A1 publication Critical patent/EP3865616A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F35/00Washing machines, apparatus, or methods not otherwise provided for
    • D06F35/003Washing machines, apparatus, or methods not otherwise provided for using electrochemical cells
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F39/00Details of washing machines not specific to a single type of machines covered by groups D06F9/00 - D06F27/00 
    • D06F39/02Devices for adding soap or other washing agents
    • D06F39/022Devices for adding soap or other washing agents in a liquid state

Definitions

  • the invention relates to a water-conducting electrical device.
  • the invention relates to a water-conducting electrical device which is designed to clean items to be cleaned and / or itself using a bleaching agent.
  • Bleaching agents such as hydrogen peroxide are only partially stable in solutions and can be stored to a limited extent. There is therefore a need to produce such a bleaching agent in situ prior to use in the water-bearing electrical device.
  • the invention thus addresses the problem of providing a water-bearing electrical device which is designed to generate a bleaching agent in situ.
  • a bleaching agent can be produced in situ in the water-bearing electrical device and no additional control and / or regulating device is required for controlling and / or regulating components of the electrochemical cell.
  • the invention relates to a water-bearing electrical device with a bleaching device, an electrochemical cell with several components, and a control and / or regulating device which is designed to control and / or regulate one or more of the components of the electrochemical cell.
  • the water-carrying electrical device also has a power supply and the control and / or regulating device is also designed to control and / or regulate the power supply device. This ensures a power supply for a unit of the water-conducting electrical device that is required during operation.
  • the power supply is preferably integrated into the control and / or regulating device.
  • One of the components is preferably a gas pump.
  • the gas pump can be supplied via the power supply of the device and can be controlled and / or regulated by means of the internal control and regulation device. This ensures the gas, preferably air, supply of the electrochemical cell internally in the water-carrying electrical device without an external source of compressed air. This is advantageous because electrical devices that carry water usually do not have a compressed air connection.
  • the gas pump is preferably connected to the electrochemical cell via a hose connection.
  • it is also advantageous that the amount of gas can be matched to the needs of the reactions in the electrochemical cell, so that laborious control of the gas supply is not necessary.
  • one of the components is a valve.
  • a component of the electrochemical cell for shutting off or controlling a flow of a fluid i.e. a liquid or a gas
  • a component of the electrochemical cell for shutting off or controlling a flow of a fluid i.e. a liquid or a gas
  • Multiple components can each be a valve.
  • the valves are, for example, one or more valves that control a supply of one or more substances such as water or electrolyte or discharge of solutions such as a bleaching agent, a catholyte or an anolyte generated during electrolysis.
  • the control and / or regulating device is furthermore preferably set up and designed to also control or regulate other device-internal valves that are not part of the electrochemical cell.
  • One of the components is preferably a liquid pump.
  • a component of the electrochemical cell can be controlled or regulated within the device for promoting a flow of a liquid.
  • Multiple components can each be a liquid pump.
  • the liquid pumps are, for example, one or more liquid pumps that promote a supply of one or more substances such as water or electrolyte.
  • the control and / or regulating device is furthermore preferably set up and designed to also control or regulate other device-internal liquid pumps that are not part of the electrochemical cell.
  • one of the components is a water tank assigned to the electrochemical cell.
  • a water tank assigned to the electrochemical cell means that the water tank is connected to the electrochemical cell so that water can be conducted from it into the electrochemical cell.
  • the water tank is preferably connected to the electrochemical cell via one of the liquid pumps.
  • the electrochemical cell can be cleaned with water, for example following electrolysis, by rinsing, or a liquid located in the electrochemical cell can be diluted with the water.
  • one of the components is a cathode and one of the components is an anode.
  • the cathode is preferred as a gas diffusion electrode more preferably designed as an oxygen diffusion electrode.
  • the anode can be a mixed oxide electrode.
  • the gas pump is designed as an air pump.
  • the gas pump is more preferably designed as a piston pump, an eccentric diaphragm pump, a rotary diaphragm pump, a vane pump, a linear pump, a pivot pump or a vibrating armature pump.
  • the gas pump is preferably designed as a piston pump.
  • the piston pump has the advantage of a long service life, a self-priming ability and a good efficiency.
  • the gas pump is preferably designed as an eccentric diaphragm pump.
  • the eccentric diaphragm pump has the advantage of very good control characteristics, a high level of tightness of a pump head, a good ratio of small size to high performance and excellent pressure and vacuum values.
  • the gas pump is preferably designed as a rotary membrane pump.
  • a rotary diaphragm pump has the advantage of very low pulsation, a very high degree of efficiency and an almost linear delivery rate of 0 to 500 mmbar back pressure.
  • the gas pump is preferably designed as a vane pump.
  • a vane pump has the advantage of a minimal size, a pulsation-free delivery, a linear control characteristic and an optimal controllability by regulating the motor speed.
  • the gas pump is preferably designed as a linear pump.
  • the linear pump has the advantage of a high delivery volume, a long service life and low noise development.
  • the gas pump is preferably designed as a pivot pump.
  • the pivot pump has the advantage of a very high delivery volume, higher performance than conventional linear pumps, low power consumption compared to other AC pumps and a long service life.
  • the gas pump is preferably a vibrating armature pump.
  • the oscillating armature pump has the advantage of a very long service life and low noise development. It is also inexpensive.
  • the electrochemical cell with the gas diffusion electrode is preferably designed to generate a bleaching agent during its operation.
  • the gas pump is preferably designed, a to generate the gas flow required for the electrochemical production of the bleach in the electrochemical cell through a gas diffusion membrane of the gas diffusion electrode. Since a liquid-carrying part of the electrochemical cell, ie the part in which the bleach-containing catholyte is produced, is preferably operated almost without pressure, the production of a small overpressure of up to 0.2 bar is generally sufficient around the electrochemical cell to operate.
  • a suitable gas pump can be selected depending on the cell size. For example, a volume flow of 2-5 l / min is sufficient for operating an electrochemical cell with an exchange area of 140 cm 2.
  • the electrochemically generated bleach is preferably hydrogen peroxide.
  • the electrochemical cell is supplied with water and air and an electrolyte during operation and an electric current is applied, water is oxidized at the anode of the electrochemical cell, with protons being formed. At the same time, the oxygen contained in the air is reduced at the cathode of the electrochemical cell, in particular the gas diffusion electrode. The protons are used up and hydrogen peroxide is produced.
  • the water-carrying electrical device preferably also has a metering device with one or more metering devices, the control and / or regulating device being set up and designed to control and / or regulate the one or more metering devices.
  • One or more metering devices are preferably connected to the electrochemical cell.
  • one or more metering devices can be connected directly to the bleaching chamber.
  • the control and / or regulating device is preferably set up and designed to control or regulate a plurality of metering devices separately from one another.
  • the metering device preferably has a plurality of metering devices, of which one metering device is connected to the electrochemical cell and another metering device is connected directly to the bleaching chamber.
  • control and / or regulating device is designed to control and / or regulate a stored cleaning program. This has the advantage that the electrochemical cell is controlled or regulated together with the cleaning program. While the cleaning program is being carried out, the bleaching agent generated by electrolysis is used in order to clean items to be cleaned in the bleaching device and / or the bleaching device itself.
  • the water-bearing electrical device is preferably designed as a washing machine, dishwasher or disinfector.
  • the washing machine, the disinfector and the dishwasher have bleaching devices because they are particularly suitable for bleaching, cleaning and / or disinfecting items to be cleaned such as laundry or dishes, medical instruments or laboratory equipment.
  • the bleaching device therefore has a cleaning room in which a cleaning process started by means of the cleaning program is carried out.
  • the bleaching device can therefore also be a device whose main concern is not to clean objects, but which is contaminated with germs through use and has to be cleaned itself at intervals and is therefore at least partially used as a bleaching device at times in order to be cleaned itself.
  • the bleaching device therefore represents a device which is suitable for cleaning objects by putting them into operation or cleaning itself in order to prevent their calcification, contamination and / or contamination.
  • Fig. 1 shows a sectional view of a water-conducting electrical device according to the invention.
  • the water-bearing electrical device 1 is shown as an example of a washing machine. It has a bleaching device 2 in the form of a tub unit and an electrochemical cell 3.
  • the electrochemical cell 3 has a cathode (not shown) arranged in a cathode space 31 and an anode (not shown) arranged in an anode space 32.
  • the cathode space 31 and the anode space 32 are spatially separated, for example, by a membrane.
  • the water-carrying electrical device 1 has a water tank 9 which is connected to the electrochemical cell 3 via a line 5 and a pump 10, so that the electrochemical cell 3 can be supplied with water from the water tank 9 by activating the pump 10.
  • the water-carrying electrical device 1 has a metering device with two metering devices 7, 8.
  • One metering device 7 is connected to both the cathode compartment 31 and the anode compartment 31 of the electrochemical cell 3 via a metering line 71 via a valve 4, while the further metering device 8 is connected to the bleaching device 2 via a further metering line 81.
  • the anode compartment 32 and the cathode spaces 31 are each connected to the bleaching device 2 via a line 33.
  • the cathode space 31 is also connected to a gas pump 6 via a gas supply line 61.
  • the water-bearing electrical device 1 has a control and / or regulating device 11 which is set up and designed to control and / or regulate a cleaning or washing program that is stored in it by a user (not shown) of several Cleaning programs (not shown) can be selected.
  • a washing program of a washing machine usually has a washing process for washing laundry (not shown) in the bleaching device 2, one or more rinsing phases for rinsing the laundry and a spin phase for spinning the laundry.
  • a power supply device (not shown) is integrated into the control and / or regulating device 11; but it can also be designed separately, which is not shown here.
  • the control and / or regulating device 11 is connected via an electrical line 12 to the cathode arranged in the cathode space 31, via an electrical line 14 to the anode arranged in the anode space 32, via an electrical line 15 of the gas pump 6, via an electrical Line 16 is connected to the metering device 7, via an electrical line 17 to the metering device 8 and via an electrical line 18 to the liquid pump 10.
  • Each of the components mentioned can be separately controlled and / or regulated and supplied with power by means of the control and / or regulating device 11.
  • the valve 4 can also be controlled and / or regulated and supplied with power via an electrical power (not shown) by means of the control and / or regulating device 11.
  • control and / or regulating device controls and / or regulates the sequence of the washing program by controlling or regulating the above components and supplying them with power, if necessary.
  • control and / or regulating device controls and / or regulates the electrochemical cell and supplies it with power when the washing program provides for electrolysis for the in situ generation of a bleaching agent.
  • water and an electrolyte are supplied to the cathode chamber 31 and the anode chamber 32 from the metering device 7 via the metering line 71 by means of appropriate activation of the metering device 7 and the valve 4.
  • the electrolysis is carried out by applying current to the cathode and the anode and by supplying an oxygen-containing gas from the gas pump 6 via the gas line 61 into the cathode space 31 in such a way that hydrogen peroxide is generated.
  • the hydrogen peroxide-containing catholyte generated in the cathode compartment 31 is fed via the line 33 to the bleaching device before and / or during a washing process.
  • the electrolysis After the electrolysis has ended, by activating the pump 10 by means of the control and / or control device 11, the electrochemical cell 3 can be rinsed with water.
  • the further dosing device 8 by means of the control and / or regulating device 11, further detergent components can be added to the bleaching device 2 via the dosing line 81 while the washing program is running.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein wasserführendes elektrisches Gerät (1) mit einer Bleicheinrichtung (2), einer elektrochemischen Zelle (3) mit mehreren Komponenten und einer Steuer- und/oder Regeleinrichtung (11), die ausgebildet ist, eine oder mehrere der Komponenten der elektrochemischen Zelle (3) zu steuern und/oder zu regeln.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein wasserführendes elektrisches Gerät. Insbesondere betrifft die Erfindung ein wasserführendes elektrisches Gerät, das ausgebildet ist, Reinigungsgut und/oder sich selbst unter Verwendung eines Bleichmittels zu reinigen.
  • Bleichmittel wie Wasserstoffperoxid sind in Lösungen nur bedingt stabil und bedingt lagerfähig. Daher besteht ein Bedarf, ein derartiges Bleichmittel in situ vor Verwendung in dem wasserführenden elektrischen Gerät herzustellen.
  • Der Erfindung stellt sich somit das Problem, ein wasserführendes elektrisches Gerät bereit zu stellen, das ausgebildet ist, ein Bleichmittel in situ zu erzeugen.
  • Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch ein wasserführendes elektrisches Gerät mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
  • Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile bestehen darin, dass ein Bleichmittel in situ in dem wasserführenden elektrischen Gerät herstellbar ist und zur Steuerung und/oder Regelung von Komponenten der elektrochemischen Zelle keine zusätzliche Steuer- und/oder Regeleinrichtung benötigt wird.
  • Die Erfindung betrifft ein wasserführendes elektrisches Gerät mit einer Bleicheinrichtung, einer elektrochemischen Zelle mit mehreren Komponenten, und einer Steuer- und/oder Regeleinrichtung, die ausgebildet ist, eine oder mehrere der Komponenten der elektrochemischen Zelle zu steuern und/oder zu regeln.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform weist das wasserführende elektrische Gerät weiterhin eine Stromversorgung auf und ist die Steuer- und/oder Regeleinrichtung weiterhin ausgebildet ist, die Stromversorgungseinrichtung zu steuern und/oder zu regeln. Dadurch wird eine Stromversorgung einer bei Betrieb benötigten Einheit des wasserführenden elektrischen Geräts sichergestellt. Bevorzugt ist die Stromversorgung in die Steuer- und/oder Regeleinrichtung integriert.
  • Bevorzugt ist eine der Komponenten eine Gaspumpe. Die Gaspumpe ist über die Stromversorgung des Gerätes versorgbar und mittels der internen Steuer- und Regeleinrichtung steuer- und/oder regelbar. Dadurch wird die Gas- bevorzugt Luftversorgung der elektrochemischen Zelle intern im wasserführenden elektrischen Gerät ohne externe Druckluftquelle sichergestellt. Dies ist vorteilhaft, denn wasserführende elektrische Geräte weisen üblicherweise keinen Druckluftanschluss auf. Bevorzugt ist die Gaspumpe mit der elektrochemischen Zelle über eine Schlauchverbindung verbunden. Neben der Bereitstellung der Gaszufuhr für die elektrochemische Zelle mit Gasdiffusionsmembran zur Bleichmittelerzeugung ohne separater Luftzufuhr ist weiterhin vorteilhaft, dass die Gasmenge auf den Bedarf der Reaktionen in der elektrochemischen Zelle abstimmbar ist, so dass eine aufwendige Kontrolle der Gaszufuhr nicht notwendig ist.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist eine der Komponenten ein Ventil. Dadurch kann ein Bauteil der elektrochemischen Zelle zur Absperrung oder Steuerung eines Durchflusses eines Fluids d.h. einer Flüssigkeit oder eines Gases geräteintern gesteuert oder geregelt werden. Mehrere Komponenten können jeweils ein Ventil sein. Bei den Ventilen handelt es sich beispielsweise um ein oder mehrere Ventile, die eine Zufuhr von einer oder mehreren Substanzen wie beispielsweise Wasser oder Elektrolyt oder Ableitung von Lösungen wie beispielsweise eines während der Elektrolyse erzeugtes Bleichmittels, eines Katholyten oder eines Anolyten steuern. Die Steuer- und/oder Regeleinrichtung ist weiterhin bevorzugt eingerichtet und ausgebildet, auch andere geräteinterne Ventile zu steuern oder zu regeln, die nicht Teil der elektrochemischen Zelle sind.
  • Bevorzugt ist eine der Komponenten eine Flüssigkeitspumpe. Dadurch kann ein Bauteil der elektrochemischen Zelle zur Förderung eines Durchflusses einer Flüssigkeit geräteintern gesteuert oder geregelt werden. Mehrere Komponenten können jeweils eine Flüssigkeitspumpe sein. Bei den Flüssigkeitspumpen handelt es sich beispielsweise um ein oder mehrere Flüssigkeitspumpen, die eine Zufuhr von einer oder mehreren Substanzen wie beispielsweise Wasser oder Elektrolyt fördern. Die Steuer- und/oder Regeleinrichtung ist weiterhin bevorzugt eingerichtet und ausgebildet, auch andere geräteinterne Flüssigkeitspumpen zu steuern oder zu regeln, die nicht Teil der elektrochemischen Zelle sind.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist eine der Komponenten ein der elektrochemischen Zelle zugeordneter Wassertank. Die Formulierung "ein der elektrochemischen Zelle zugeordneter Wassertank" bedeutet, dass der Wassertank mit der elektrochemischen Zelle verbunden ist, so dass Wasser aus ihm in die elektrochemische Zelle leitbar ist. Bevorzugt ist der Wassertank mit der elektrochemischen Zelle über eine der Flüssigkeitspumpen verbunden. Dadurch kann die elektrochemische Zelle mit Wasser beispielsweise im Anschluss an eine Elektrolyse durch Spülen gereinigt werden oder eine sich in der elektrochemischen Zelle befindende Flüssigkeit kann mit dem Wasser verdünnt werden.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist eine der Komponenten eine Kathode und ist eine der Komponenten eine Anode. Die Kathode ist bevorzugt als Gasdiffusionselektrode bevorzugter als Sauerstoffdiffusionselektrode ausgebildet. Die Anode kann eine Mischoxid-Elektrode sein.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Gaspumpe als eine Luftpumpe ausgebildet. Bevorzugter ist die Gaspumpe als eine Kolbenpumpe, eine Exzentermembranpumpe, eine Rotationsmembranpumpe, eine Flügelzellenpumpe, eine Linearpumpe, eine Pivotpumpe oder eine Schwingankerpumpe ausgebildet.
  • Bevorzugt ist die Gaspumpe als eine Kolbenpumpe ausgebildet. Die Kolbenpumpe weist den Vorteil einer Langlebigkeit, einer Selbstansaugefähigkeit und eines guten Wirkungsgrads auf.
  • Alternativ bevorzugt ist die Gaspumpe als eine Exzentermembranpumpe ausgebildet. Die Exzentermembranpumpe weist den Vorteil einer sehr guten Regelcharakteristik, hohen Dichtigkeit eines Pumpkopfes, eines guten Verhältnisses von geringer Baugröße zu hoher Leistung und hervorragenden Druck- und Vakuumwerten auf.
  • Alternativ bevorzugt ist die Gaspumpe als eine Rotationsmembranpumpe ausgebildet. Eine Rotationsmembranpumpe weist den Vorteil einer sehr geringen Pulsation, eines sehr breiten Wirkungsgrads und einer nahezu linearen Förderleistung von 0 bis 500 mmbar Gegendruck auf.
  • Alternativ bevorzugt ist die Gaspumpe als eine Flügelzellenpumpe ausgebildet. Eine Flügelzellenpumpe weist den Vorteil einer minimalen Baugröße, einer pulsationsfreien Förderung, einer linearen Regelcharakteristik und einer optimalen Ansteuerbarkeit durch Regulierung der Motordrehzahl auf.
  • Alternativ bevorzugt ist die Gaspumpe als eine Linearpumpe ausgebildet. Die Linearpumpe weist den Vorteil eines hohen Fördervolumens, einer hohen Lebensdauer und einer geringen Geräuschentwicklung auf.
  • Alternativ bevorzugt ist die Gaspumpe als eine Pivotpumpe ausgebildet. Die Pivotpumpe weist den Vorteil eines sehr hohen Fördervolumens, höherer Leistungen als konventionelle Linearpumpen, einer im Vergleich zu anderen Wechselstrom-Pumpen geringe Stromaufnahme und einer Langlebigkeit auf.
  • Alternativ bevorzugt ist die Gaspumpe eine Schwingankerpumpe. Die Schwingankerpumpe weist den Vorteil einer sehr hohen Lebensdauer und einer geringen Geräuschentwicklung auf. Ferner ist sie kostengünstig.
  • Bevorzugt ist die elektrochemische Zelle mit der Gasdiffusionselektrode ausgebildet, während ihres Betriebs ein Bleichmittel zu erzeugen. Die Gaspumpe ist bevorzugt ausgebildet, einen zur elektrochemischen Herstellung des Bleichmittels in der elektrochemischen Zelle benötigten Gasdurchfluss durch eine Gasdiffusionsmembran der Gasdiffusionselektrode zu erzeugen. Da ein flüssigkeitsführender Teil der elektrochemischen Zelle, d.h., der Teil, in dem der Bleichmittel-haltige Katholyt erzeugt wird, bevorzugt nahezu drucklos betrieben wird, reicht die Erzeugung eines kleinen Überdruck von bis zu 0,2 bar in der Regel aus um die elektrochemische Zelle zu betreiben. Je nach Zellengröße kann eine geeignete Gaspumpe gewählt werden. Beispielsweise reichen für das Betreiben einer elektrochemischen Zelle mit 140 cm2 Tauscherfläche ein Volumenstrom von 2-5 I/ min aus. Bevorzugt ist das elektrochemisch erzeugte Bleichmittel Wasserstoffperoxid.
  • Wenn der elektrochemischen Zelle bei Betrieb Wasser und Luft und ein Elektrolyt zugeführt und ein elektrischer Strom angelegt, wird an der Anode der elektrochemischen Zelle Wasser oxidiert, wobei Protonen entstehen. An der Kathode der elektrochemischen Zelle, insbesondere der Gasdiffusionselektrode, wird zugleich der in der Luft enthaltene Sauerstoff reduziert. Hierbei werden die Protonen verbraucht und Wasserstoffperoxid entsteht.
  • Bevorzugt weist das wasserführende elektrische Gerät weiterhin eine Dosiervorrichtung mit einer oder mehreren Dosiereinrichtungen auf, wobei die Steuer- und/oder Regeleinrichtung eingerichtet und ausgebildet ist, die eine oder mehreren Dosiereinrichtungen zu steuern und/oder zu regeln. Eine oder mehrere Dosiereinrichtungen sind bevorzugt mit der elektrochemischen Zelle verbunden. Weiterhin können eine oder mehrere Dosiereinrichtungen direkt mit der Bleichkammer verbunden sein. Die Steuer- und/oder Regeleinrichtung ist bevorzugt eingerichtet und ausgebildet, mehrere Dosiereinrichtungen separat voneinander zu steuern oder regeln. Bevorzugt weist die Dosiervorrichtung mehrere Dosiereinrichtungen auf, von denen eine Dosiereinrichtung mit der elektrochemischen Zelle und eine weitere Dosiereinrichtung direkt mit der Bleichkammer verbunden ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bleicheinrichtung Substanzen über die elektrochemische Zelle und der Bleicheinrichtung weiterhin direkt Substanzen zuführbar sind, die nicht zur Elektrolyse dienen und/oder gegenüber bei der Elektrolyse erzeugten Verbindungen empfindlich sind. Diese empfindlichen Substanzen können der Bleicheinrichtung direkt und unabhängig von der Elektrolyse in der elektrochemischen Zelle zugeführt werden.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Steuer- und/oder Regeleinrichtung ausgebildet, ein hinterlegtes Reinigungsprogramm zu steuern und/oder zu regeln. Dies hat den Vorteil, dass die elektrochemische Zelle zusammen mit dem Reinigungsprogramm gesteuert oder geregelt wird. Während der Durchführung des Reinigungsprogramms wird das per Elektrolyse erzeugte Bleichmittel eingesetzt, um sich in der Bleicheinrichtung befindendes Reinigungsgut und/oder die Bleicheinrichtung selber zu reinigen.
  • Bevorzugt ist das wasserführende elektrische Gerät als eine Waschmaschine, ein Geschirrspüler oder ein Desinfektor ausgebildet. Die Waschmaschine, der Desinfektor und der Geschirrspüler weisen Bleicheinrichtungen auf, weil sie sich insbesondere zum Bleichen, Reinigen und/oder Desinfizieren von Reinigungsgut wie Wäsche oder Geschirr, medizinischen Instrumenten oder Laborgeräten eignen. Die Bleicheinrichtung weist daher einen Reinigungsraum auf, in dem ein mittels des Reinigungsprogramms gestarteter Reinigungsvorgang durchgeführt wird.
  • Aber auch andere wasserführende elektrische Geräte weisen eine Bleicheinrichtung auf, weil sie mit der Zeit verkeimen und zum Bleichen, Reinigen und/oder Desinfizieren von sich selber eingesetzt werden. Ein Beispiel hierfür ist eine Kaffeemaschine. Die Bleicheinrichtung kann daher auch eine Vorrichtung sein, deren Hauptanliegen es nicht ist, Gegenstände zu reinigen, sondern die durch Gebrauch verkeimt und selber in Zeitabständen gereinigt werden muss und daher zeitweise zumindest teilweise als Bleicheinrichtung verwendet wird, um selbst gereinigt zu werden. Die Bleicheinrichtung stellt daher eine Einrichtung dar, die geeignet ist, durch Inbetriebnahme Gegenstände zu reinigen oder sich selber zu reinigen, um ihrer Verkalkung, Verdreckung und/oder Verkeimung vorzubeugen.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt schematisch und nicht maßstabsgerecht
  • Fig. 1
    eine Schnittansicht eines erfindungsgemäßen wasserführenden elektrischen Geräts.
  • Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht eines erfindungsgemäßen wasserführenden elektrischen Geräts. Das wasserführende elektrisches Gerät 1 ist beispielhaft als Waschmaschine dargestellt. Es weist eine Bleicheinrichtung 2 in Form eines Laugenbehälteraggregats und eine elektrochemische Zelle 3 auf. Die elektrochemische Zelle 3 weist eine in einem Kathodenraum 31 angeordneten Kathode (nicht gezeigt) und eine in einem Anodenraum 32 angeordnete Anode (nicht gezeigt). Der Kathodenraum 31 und der Anodenraum 32 sind beispielsweise durch eine Membran räumlich getrennt. Ferner weist das wasserführende elektrische Gerät 1 einen Wassertank 9 auf, der über eine Leitung 5 und eine Pumpe 10 mit der elektrochemischen Zelle 3 verbunden ist, so dass der elektrochemischen Zelle 3 Wasser aus dem Wassertank 9 mittels Aktivierens der Pumpe 10 zuführbar ist.
  • Weiterhin weist das wasserführende elektrische Gerät 1 eine Dosiervorrichtung mit zwei Dosiereinrichtungen 7, 8 auf. Die eine Dosiereinrichtung 7 ist über eine Dosierleitung 71 über ein Ventil 4 sowohl mit dem Kathodenraum 31 als auch dem Anodenraum 31 der elektrochemischen Zelle 3 verbunden, während die weitere Dosiereinrichtung 8 über eine weitere Dosierleitung 81 mit der Bleicheinrichtung 2 verbunden ist. Der Anodenraum 32 und der Kathodenraum 31 sind jeweils über eine Leitung 33 mit der Bleicheinrichtung 2 verbunden. Der Kathodenraum 31 ist weiterhin mit einer Gaspumpe 6 über eine Gaszufuhrleitung 61 verbunden. Ferner weist das wasserführende elektrische Gerät 1 eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung 11 auf, die eingerichtet und ausgebildet ist, ein Reinigungs- bzw. Waschprogramm zu steuern und/oder zu regeln, das von einem Nutzer (nicht gezeigt) aus mehreren in ihr hinterlegten Reinigungsprogrammen (nicht gezeigt) ausgewählt werden kann. Ein Waschprogramm einer Waschmaschine weist üblicherweise einen Waschvorgang zum Waschen von sich in der Bleicheinrichtung 2 befindender Wäsche (nicht gezeigt), eine oder mehrere Spülphasen zum Spülen der Wäsche und eine Schleuderphase zum Schleudern der Wäsche auf. In die Steuer- und/oder Regeleinrichtung 11 ist eine Stromversorgungseinrichtung (nicht gezeigt) integriert; sie kann aber auch separat ausgebildet sein, was hier nicht gezeigt ist.
  • Die Steuer- und/oder Regeleinrichtung 11 ist jeweils über eine elektrische Leitung 12 mit der in dem Kathodenraum 31 angeordneten Kathode, über eine elektrische Leitung 14 mit der in dem Anodenraum 32 angeordneten Anode, über eine elektrische Leitung 15 der Gaspumpe 6, über eine elektrische Leitung 16 mit der Dosiereinrichtung 7, über eine elektrische Leitung 17 mit der Dosiereinrichtung 8 und über eine elektrische Leitung 18 mit der Flüssigkeitspumpe 10 verbunden. Jede der erwähnten Komponenten ist mittels der Steuer- und/oder Regeleinrichtung 11 jeweils separat steuer- und/oder regelbar und mit Strom versorgbar. Auch das Ventil 4 ist über eine elektrische Leistung (nicht gezeigt) mittels der Steuer- und/oder Regeleinrichtung 11 steuer- und/oder regelbar und mit Strom versorgbar.
  • Bei Betrieb steuert und/oder regelt die Steuer- und/oder Regeleinrichtung den Ablauf des Waschprogramms, indem es die vorstehenden Komponenten steuert oder regelt und mit Strom versorgt, wenn erforderlich.
  • Beispielsweise steuert und/oder regelt die Steuer- und/oder Regeleinrichtung die elektrochemische Zelle und versorgt sie mit Strom, wenn das Waschprogramm eine Elektrolyse zur in situ Erzeugung eines Bleichmittels vorsieht. Dann wird dem Kathodenraum 31 und dem Anodenraum 32 aus der Dosiereinrichtung 7 über die Dosierleitung 71 Wasser und ein Elektrolyt mittels entsprechender Aktivierung der Dosiereinrichtung 7 und des Ventils 4 zugeführt. Die Elektrolyse wird durch Anlegen von Strom an die Kathode und die Anode und durch Zuführen eines Sauerstoff-haltigen Gases aus der Gaspumpe 6 über die Gasleitung 61 in den Kathodenraum 31 derart durchgeführt, dass Wasserstoffperoxid erzeugt wird.
  • Der in dem Kathodenraum 31 erzeugte Wasserstoffperoxid-haltige Katholyt wird über die Leitung 33 der Bleicheinrichtung vor und/oder während eines Waschvorgangs zugeführt. Nach Beenden der Elektrolyse kann mittels Aktivierens der Pumpe 10 mittels der Steuer- und/oder Regeleinrichtung 11 die elektrochemische Zelle 3 mit Wasser durchspült werden. Weiterhin können der Bleicheinrichtung 2 durch Aktivieren der weiteren Dosiereinrichtung 8 mittels der Steuer- und/oder Regeleinrichtung 11 über die Dosierleitung 81 weitere Waschmittelkomponenten während des Ablaufs des Waschprogramms zugegeben werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Gerät
    2
    Bleicheinrichtung
    3
    elektrochemische Zelle
    4
    Ventil
    5
    Wasserzufuhrleitung
    6
    Gaspumpe
    7
    Dosiereinrichtung
    8
    weitere Dosiereinrichtung
    9
    Wassertank
    10
    Flüssigkeitspumpe
    11
    Steuer- und/oder Regeleinrichtung
    12-18
    jeweils elektrische Leitung
    31
    Kathode
    32
    Anode
    33
    Zufuhrleitung
    61
    Gaszufuhrleitung
    71
    weitere Zufuhrleitung
    81
    Dosierleitung

Claims (10)

  1. Wasserführendes elektrisches Gerät (1) mit einer Bleicheinrichtung (2), einer elektrochemischen Zelle (3) mit mehreren Komponenten und einer Steuer- und/oder Regeleinrichtung (11), die ausgebildet ist, eine oder mehrere der Komponenten der elektrochemischen Zelle (3) zu steuern und/oder zu regeln.
  2. Gerät (1) nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Stromversorgungseinrichtung, wobei die Steuer- und/oder Regeleinrichtung (11) weiterhin ausgebildet ist, die Stromversorgungseinrichtung zu steuern und/oder zu regeln.
  3. Gerät (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Komponenten eine Gaspumpe (6) ist.
  4. Gerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Komponenten ein Ventil (4), eine der Komponenten eine Flüssigkeitspumpe (10) und/oder eine der Komponenten ein der elektrochemischen Zelle (3) zugeordneter Wassertank (9) ist.
  5. Gerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Komponenten eine Kathode (31) ist und eine der Komponenten eine Anode (32) ist, wobei die Kathode (31) bevorzugt als Gasdiffusionselektrode ausgebildet ist.
  6. Gerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine oder mehrere Dosiereinrichtungen (7, 8), wobei die Steuer- und/oder Regeleinrichtung (11) ausgebildet ist, die eine oder mehreren Dosiereinrichtungen (7, 8) zu steuern und/oder zu regeln.
  7. Gerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Gaspumpe (6) als eine Luftpumpe ausgebildet ist.
  8. Gerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Gaspumpe (6) als eine Kolbenpumpe, eine Exzentermembranpumpe, eine Rotationsmembranpumpe, eine Flügelzellenpumpe, eine Linearpumpe, eine Pivotpumpe oder eine Schwingankerpumpe ausgebildet ist.
  9. Gerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrochemische Zelle (3) ausgebildet ist, während ihres Betriebs ein Bleichmittel bevorzugt Wasserstoffperoxid zu erzeugen.
  10. Gerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer- und/oder Regeleinrichtung (11) ausgebildet ist, ein hinterlegtes Reinigungsprogramm zu steuern und/oder zu regeln.
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