EP4134477B1 - Verfahren und steuervorrichtung zum ermitteln einer wassermenge und reinigungsgerät - Google Patents

Verfahren und steuervorrichtung zum ermitteln einer wassermenge und reinigungsgerät Download PDF

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EP4134477B1
EP4134477B1 EP22184437.6A EP22184437A EP4134477B1 EP 4134477 B1 EP4134477 B1 EP 4134477B1 EP 22184437 A EP22184437 A EP 22184437A EP 4134477 B1 EP4134477 B1 EP 4134477B1
Authority
EP
European Patent Office
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water
temperature
cleaning
signal
amount
Prior art date
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Active
Application number
EP22184437.6A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP4134477C0 (de
EP4134477A1 (de
Inventor
Marcel Zielke
Dirk Sieding
Alexander Löffler
Christian Beckord
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
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Application granted granted Critical
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Publication of EP4134477C0 publication Critical patent/EP4134477C0/de
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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
    • D06F33/00Control of operations performed in washing machines or washer-dryers 
    • D06F33/30Control of washing machines characterised by the purpose or target of the control 
    • D06F33/46Control of the energy or water consumption
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F2103/00Parameters monitored or detected for the control of domestic laundry washing machines, washer-dryers or laundry dryers
    • D06F2103/16Washing liquid temperature
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F2105/00Systems or parameters controlled or affected by the control systems of washing machines, washer-dryers or laundry dryers
    • D06F2105/02Water supply

Definitions

  • the invention relates to a method for determining a water quantity and cleaning device according to the main claims.
  • the available process technology can be roughly divided into components for the following phases: pre-wash, main wash, rinse cycle and final spin.
  • Each phase is based on a basic process technology, whereby the execution of the different phases can be influenced by a variety of parameters, e.g. load size, degree of soiling or water inlet temperature.
  • the rinse cycle is very important in order to be able to provide the textiles cleaned at the end of the program.
  • a well-known washing machine can be found, for example, in the DE 102 22 406 A1 .
  • the invention has for its object to provide an improved method and a control device for determining a water quantity and an improved cleaning device.
  • water inlet temperature In washing machines, various process parameters depend on the water inlet temperature, among other things.
  • the water inlet temperature has a major influence on the rinsing effect, among other things. If the water temperature is very low, more water should be used to achieve the desired rinsing result. If the water temperature is higher than an underlying base value, less water is needed to achieve the desired rinsing effect.
  • Current process technologies do not take the actual water temperature of the incoming rinsing water into account, so that either too little or too much water is introduced into the rinsing process. This means that either the rinsing result is not achieved or too much water is used unnecessarily.
  • a programming function allows the general selection of warm water for rinsing. In hot water devices, the "hot water” option can be set in the "water inlet” programming function. As a result, process-related adjustments are made, among other things. This function is reserved exclusively for hot water devices.
  • the advantages that can be achieved with the invention are that the optimal amount of water for a cleaning process is determined and dispensed in a cleaning device. This saves water, energy and time. In addition, the cleaning effect can be improved.
  • a cleaning device can be understood as a device for cleaning items to be cleaned. This can be a washing machine or a washer-dryer.
  • the cleaning process can be a process for rinsing items to be cleaned.
  • a temperature signal can be a signal that represents the temperature of the water flowing into the cleaning device. The temperature can be measured using temperature sensors in a water inlet or in a suds container of the cleaning device.
  • the water signal can be a signal that represents the amount of water required for an optimal cleaning process.
  • the approach presented here of optimizing the rinsing process depending on the water temperature enables an optimal cleaning effect.
  • the predetermined water inlet temperature of the incoming water is taken into account when calculating the amount of water in the rinsing process.
  • the amount of water required for an optimal rinsing process is adjusted based on the actual water inlet temperature so that the right amount of water is used to achieve the rinsing effect.
  • a predetermined amount of water associated with a predetermined water inlet temperature can be changed if the temperature signal represents a temperature that deviates from the predetermined water inlet temperature.
  • a predetermined amount of water can be reduced if the temperature signal represents a temperature of the incoming water that is above the predetermined water inlet temperature. This offers the advantage that water can be saved because only the amount of water actually required is provided for the cleaning process.
  • a predetermined amount of water can also be increased if the temperature signal represents a temperature of the incoming water that is below the predetermined water inlet temperature. This offers the advantage that the cleaning result can be improved at a given water temperature.
  • the water signal can be determined in the determining step if the temperature signal represents a temperature of the incoming water that deviates by more than 15°C from a predetermined water inlet temperature.
  • a tolerance threshold can be taken into account, from which an active influence on the water quantity can be carried out. In this way, too frequent or rapid changes in the water quantity can be largely avoided, which makes processing the items to be cleaned easier.
  • the step of providing can be carried out after a cleaning step in which an item to be cleaned was treated with a cleaning solution. This offers the advantage that the cleaning solution can be optimally rinsed out of the item to be cleaned.
  • a control device for determining a water quantity in a cleaning device is provided, which is designed to carry out and/or control the steps of the method according to one of the preceding claims in corresponding units.
  • the advantages of the approach described here can also be implemented quickly and efficiently with such an embodiment.
  • a cleaning device for cleaning items to be cleaned is provided, wherein the cleaning device has a control device.
  • the cleaning device can have a hot water connection and/or a cold water connection, wherein the control device is designed to detect a temperature of water flowing into the cleaning device via the hot water connection and/or cold water connection in the temperature signal.
  • the approach described is based on a household appliance, the method described here can be used accordingly in connection with a commercial or professional device, for example a medical device, such as a cleaning or disinfection device or a container washing system.
  • a medical device such as a cleaning or disinfection device or a container washing system.
  • the approach presented here also creates a control device that is designed to carry out, control or implement the steps of a variant of a method presented here in corresponding devices.
  • the problem underlying the invention can also be solved quickly and efficiently by this embodiment variant of the invention in the form of a control device.
  • the control device can be designed to read in input signals and to determine and provide output signals using the input signals.
  • An input signal can, for example, represent a sensor signal that can be read in via an input interface of the control device.
  • An output signal can represent a control signal or a data signal that can be provided at an output interface of the device.
  • the control device can be designed to determine the output signals using a processing rule implemented in hardware or software.
  • the control device can comprise a logic circuit, an integrated circuit or a software module and can be implemented as a discrete component, for example, or be comprised of a discrete component.
  • the control device can be implemented, for example, as part of a control device of the cleaning device or in addition to such a control device.
  • a corresponding cleaning device can comprise such a control device.
  • a computer program product or computer program with program code that can be stored on a machine-readable carrier or storage medium such as a semiconductor memory, a hard disk memory or an optical memory. If the program product or program is executed on a computer or a device, the program product or program can be used to carry out, implement and/or control the steps of the method according to one of the embodiments described above.
  • Figure 1 shows a schematic representation of a cleaning device 100 according to an embodiment.
  • the cleaning device 100 can be a washing machine or a washer-dryer.
  • the cleaning device 100 is designed to treat, clean and/or dry items 105 to be cleaned.
  • the cleaning device 100 has two connections 110, 115.
  • the connections 110, 115 are, for example, a hot water connection 110 and a cold water connection 115. Water for cleaning the items to be cleaned 105 enters the washing drum 120 via the connections 110, 115.
  • each connection 110, 115 has a temperature sensor 125, 130.
  • the cleaning device 100 further comprises a control device 135, via which a water quantity for the cleaning process in the cleaning device 100 is determined.
  • the control device 135 consists of a reading device 140, a determination device 145 and a provision device 150.
  • the reading device 140 is designed to read a temperature signal 155.
  • the temperature signal 155 represents a temperature of the water flowing into the cleaning device 100 for the cleaning process.
  • the temperature is read, for example, via a water inlet or a suds container.
  • the temperature signal 155 comes from the temperature sensor 125, 130.
  • the determination device 145 is designed to determine a water signal 160 using the temperature signal 155.
  • the water signal 160 represents the amount of water required for the cleaning process.
  • the supply device 150 is designed to provide a cleaning signal 165 in order to carry out the cleaning process using the amount of water represented by the water signal 160.
  • Cleaning signal 165 is provided by the supply device 150 to an inlet valve 170 of the cleaning device 100.
  • a predetermined water quantity associated with the predetermined water inlet temperature is changed in the determination device 145.
  • the predetermined water quantity is changed if the temperature signal 155 represents a temperature that deviates from the predetermined water inlet temperature.
  • the predetermined water quantity is reduced if the temperature signal 155 represents a temperature of the incoming water that is above the predetermined water inlet temperature.
  • the predetermined water quantity is increased, for example, if the temperature signal 155 represents a temperature of the incoming water that is below the predetermined water inlet temperature.
  • the water signal 160 is only determined by the determination device 145 if the temperature of the incoming water deviates from a predetermined water inlet temperature.
  • the water signal 160 is only determined if the deviation from the predetermined water inlet temperature is more than 15°.
  • the provision device 150 provides the cleaning signal 165 after a cleaning step in which the item to be cleaned 105 was treated with a cleaning solution.
  • the approach presented here aims to ensure that the desired cleaning effect, which can also be referred to as the rinsing effect, is always achieved in a cleaning process, which can also be referred to as a washing program.
  • only the amount of water actually required is used for the cleaning step, which can also be referred to as the rinsing process.
  • the principle applies that less water is needed to achieve the same rinsing result with warm water than when cold water is used. If a device is set to warm water, but no warm water is available, only the amount of water intended for warm water use is used in the cleaning step. This results in a poorer cleaning effect. If preheated/warm water is used instead of cold water, an unnecessary amount of water is used in the cleaning step; this should be avoided.
  • the predetermined water inlet temperature which can also be referred to as the actual temperature of the water supplied, is measured in order to determine the amount of water required. This temperature measurement takes place, for example, directly in the water inlet or in the suds container. If the water is colder than expected, a larger amount of water is added than that calculated for a normal cleaning step in order to achieve the desired cleaning effect. However, if the water is warmer than expected, this is taken into account in the process technology, which makes it possible to reduce the initially calculated amount of water. The warmer the water, the better the rinsing and the better the spinning result (lower residual moisture) and/or it no longer needs to be spun as high (extending the service life of components, e.g. suds container, bearings) to achieve the same residual moisture.
  • the operator has a cleaning device 100 with a hot water connection 110, which can also be referred to as a hot water device, in which the function "Hot water” is activated so that the cleaning device can also run in heated water directly and in this case can do without electricity-based heating of the water.
  • a hot water device in which the function "Hot water” is activated so that the cleaning device can also run in heated water directly and in this case can do without electricity-based heating of the water.
  • the cleaning step is still carried out with the amount of water calculated for hot water.
  • the rinsing result is then significantly worse than desired because if "Hot water” is selected, for example, 20% less water is used in the cleaning step than would be the case with colder water. The reduced amount of water will therefore not be enough to achieve an acceptable cleaning result.
  • a cleaning device 100 with a cold water connection 115 which can also be referred to as a cold water device
  • the water that is preheated in advance is currently not taken into account for the amount of water actually required in the cleaning step.
  • the predetermined water inlet temperature is measured and this is greater than the base value of e.g. 15°C, the amount of water required is reduced using a simple calculation and the environment is protected.
  • the required amount of rinsing water is reduced by approx. 0.5 liters.
  • a required amount of rinsing water is defined in relation to the predetermined water inlet temperature in order to achieve the defined cleaning effect. If the predetermined water inlet temperature of the supplied water is > or ⁇ 15°C, the required amount of water is calculated according to a factor. For the heating process in the washing process, it is already common practice to record the predetermined water inlet temperature in order to calculate the required electrical power. This intelligence is now being adapted and transferred to the determination of the required amount of rinsing water.
  • the approach presented here advantageously allows only the amount of water required for the cleaning step and the desired cleaning effect to be used.
  • the amount of water is determined depending on the predetermined water inlet temperature and the process technology is optimized accordingly. Even in cleaning devices 100 with a cold water connection 115, a higher water inlet temperature that differs from the default value (assuming e.g. 15°C) is taken into account for the cleaning step, so that the amount of rinsing water required can also be reduced in these cleaning devices 100. Runs on cleaning devices 100 with a cold water connection 115 and cleaning devices 100 with a hot water connection 110 use cooler water than expected, the required new amount of water is calculated so that the desired cleaning effect is still achieved. This will be accompanied by a significant increase in the amount of water.
  • the water inlet temperature is higher than expected, the amount of water and/or the final spin speed can be reduced, which will reduce the mechanical load on various components. This has a positive effect on the service life of the device. If a higher than expected predetermined water inlet temperature is detected, this will lead to less residual moisture in the items to be cleaned 105 while maintaining the final spin speed. In the downstream drying process, less energy is then used and the program duration of the cleaning device 100 is shortened, which leads to energy and time savings.
  • Figure 2 shows a flow chart of an embodiment of a method 200 for determining a water quantity. This can be the method described in Figure 1 described procedure 200.
  • the method 200 has a step 205 of reading in a temperature signal, wherein the temperature signal represents a temperature of water flowing into the cleaning device and/or a washing drum of the cleaning device for the cleaning process.
  • the method 200 further comprises a step 210 of determining a water signal using the temperature signal, wherein the water signal represents the amount of water required for the cleaning process.
  • the method 200 comprises a step 215 of providing a cleaning signal for carrying out the cleaning process using the amount of water represented by the water signal.
  • step 210 of determining a predetermined amount of water associated with a predetermined water inlet temperature is changed if the temperature signal represents a temperature that deviates from the predetermined water inlet temperature.
  • a predetermined amount of water is reduced if the temperature signal represents a temperature of the inlet water that is above the predetermined water inlet temperature.
  • a predetermined amount of water is increased if the temperature signal represents a temperature of the inlet water that is below the predetermined water inlet temperature.
  • the water signal is determined, for example, if the temperature signal represents a temperature of the incoming water that deviates by more than 15°C from a predetermined water inlet temperature.
  • the step 215 of providing is carried out after a cleaning step in which an item to be cleaned was treated with a cleaning solution.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Washing And Drying Of Tableware (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln einer Wassermenge und Reinigungsgerät gemäß den Hauptansprüchen.
  • In Waschmaschinen kann die bereitstehende Verfahrenstechnik grob als Komponenten für folgende Phasen aufgeteilt werden: Vorwäsche, Hauptwäsche, Spülgang und Endschleudern. Jeder Phase liegt eine Basis-Verfahrenstechnik zu Grunde, wobei die Ausführung der unterschiedlichen Phasen durch verschiedenste Parameter, z. B. Beladungsmenge, Verschmutzungsgrad oder der Wasserzulauftemperatur beeinflusst werden kann. Neben der Hauptwäsche ist der Spülgang sehr wichtig, um die Textilien am Programmende gereinigt zur Verfügung stellen zu können.
  • Eine bekannte Waschmaschine findet sich beispielsweise in der DE 102 22 406 A1 .
  • Der Erfindung stellt sich die Aufgabe ein verbessertes Verfahren und eine Steuervorrichtung zum Ermitteln einer Wassermenge und ein verbessertes Reinigungsgerät zu schaffen.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Verfahren und eine Steuervorrichtung zum Ermitteln einer Wassermenge und durch ein Reinigungsgerät mit den Merkmalen der Hauptansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
  • In Waschmaschinen sind diverse Verfahrensparameter u. a. von der Wasserzulauftemperatur abhängig. Die Wasserzulauftemperatur hat dabei u. a. auf die Spülwirkung einen großen Einfluss. Ist die Wassertemperatur sehr gering, sollte mehr Wasser eingesetzt werden, um das gewünschte Spülergebnis zu erzielen. Ist die Wassertemperatur höher als ein zugrunde liegender Basiswert, ist weniger Wasser notwendig, um die gewünschte Spülwirkung zu erzielen. Aktuelle Verfahrenstechniken berücksichtigen derzeit nicht die Ist-Wassertemperatur des zulaufenden Spülwassers, so dass entweder zu wenig oder zu viel Wasser in den Spülprozess eingebracht wird. Dies hat zur Folge, dass entweder das Spülergebnis nicht erreicht oder aber unnötiger Weise zu viel Wasser verwendet wird. Bei Waschmaschinen ist über eine Programmierfunktion die allgemeingültige Anwahl von Warmwasser im Spülen möglich. Bei Warmwassergeräten kann in der Programmierfunktion "Wasserzulauf" die Option "Warmwasser" eingestellt werden. In Folge dessen erfolgen u. a. verfahrenstechnische Anpassungen. Diese Funktion ist ausschließlich den Warmwassergeräten vorbehalten.
  • Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile bestehen darin, dass die optimale Wassermenge für einen Reinigungsvorgang in einem Reinigungsgerät ermittelt und ausgegeben wird. Dadurch kann Wasser, Energie und Zeit eingespart werden. Zudem kann die Reinigungswirkung verbessert werden.
  • Es wird ein Verfahren zum Ermitteln einer Wassermenge für einen Reinigungsvorgang in einem Reinigungsgerät vorgestellt, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
    • Einlesen eines Temperatursignals, wobei das Temperatursignal eine Temperatur eines in das Reinigungsgerät undloder eine Waschtrommel des Reinigungsgerätes zulaufendes Wasser für den Reinigungsvorgang repräsentiert;
    • Bestimmen eines Wassersignals unter Verwendung des Temperatursignals, wobei das Wassersignal die für den Reinigungsvorgang benötigte Wassermenge repräsentiert; und
    • Bereitstellen eines Reinigungssignals zum Durchführen des Reinigungsvorganges unter Verwendung der durch das Wassersignal repräsentierten Wassermenge.
  • Unter einem Reinigungsgerät kann ein Gerät zum Reinigen von Reinigungsgut verstanden werden. Dabei kann es sich um eine Waschmaschine oder einen Waschtrockner handeln. Bei dem Reinigungsvorgang kann es sich um einen Vorgang zum Spülen von Reinigungsgut handeln. Bei einem Temperatursignal kann es sich um Signal handeln, das eine Temperatur des in das Reinigungsgerät zulaufenden Wassers abbildet. Dabei kann die Temperatur mittels Temperatursensoren in einem Wasserzulauf oder in einem Laugenbehälter des Reinigungsgerätes gemessen werden. Bei dem Wassersignal kann es sich um ein Signal handeln, das eine für einen optimalen Reinigungsvorgang benötigte Wassermenge abbildet.
  • Der hier vorgestellte Ansatz einer Optimierung des Spülprozesses in Abhängigkeit der Wassertemperatur ermöglicht eine optimale Reinigungswirkung. Unabhängig von der Einstellung des Wasserzulaufs (Warm- oder Kaltwasser) wird die vorbestimmte Wasserzulauftemperatur des zulaufenden Wassers für die Berechnung der Wassermenge im Spülprozess berücksichtigt. Es erfolgt eine, auf der Ist-Wasserzulauftemperatur basierende Anpassung, der für einen optimalen Spülprozess benötigten Wassermenge, so dass die richtige Menge Wasser für die zu erzielende Spülwirkung eingesetzt wird.
  • Gemäß einer Ausführungsform kann im Schritt des Bestimmens eine einer vorbestimmten Wasserzulauftemperatur zugeordnete vorbestimmte Wassermenge verändert werden, wenn das Temperatursignal eine Temperatur repräsentiert, die von der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur abweicht. Dies bietet den Vorteil, dass die Wassermenge angepasst werden kann und dadurch das Reinigungsergebnis verbessert werden kann.
  • Im Schritt des Bestimmens kann gemäß einer Ausführungsform eine vorbestimmte Wassermenge reduziert werden, wenn das Temperatursignal eine über der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur liegende Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert. Dies bietet den Vorteil, dass Wasser eingespart werden kann, da nur die tatsächlich benötigte Wassermenge für den Reinigungsvorgang bereitgestellt wird.
  • Im Schritt des Bestimmens kann ferner eine vorbestimmte Wassermenge erhöht werden, wenn das Temperatursignal eine unter der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur liegende Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert. Dies bietet den Vorteil, dass das Reinigungsergebnis bei gegebener Wassertemperatur verbessert werden kann.
  • Gemäß einer Ausführungsform kann im Schritt des Bestimmens das Wassersignal bestimmt werden, wenn das Temperatursignal eine Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert, die um mehr als 15°C von einer vorbestimmten Wasserzulauftemperatur abweicht. Eine solche Ausführungsform bietet den Vorteil, dass eine Toleranzschwelle berücksichtigt werden kann, ab der eine aktive Beeinflussung der Wassermenge vorgenommen werden kann. Auf diese Weise kann eine zu häufige oder schnelle Änderung der Wassermenge weitgehend vermeiden werden, was eine Prozessierung des Reinigungsgutes erleichtert.
  • Gemäß einer Ausführungsform kann der Schritt des Bereitstellens nach einem Reinigungsschritt durchgeführt werden, bei dem ein Reinigungsgut mit einer Reinigungsflotte behandelt wurde. Dies bietet den Vorteil, dass die Reinigungsflotte optimal aus dem Reinigungsgut gespült werden kann.
  • Ferner wird gemäß einer weiteren Ausführungsform des hier vorgestellten Ansatzes eine Steuervorrichtung zum Ermitteln einer Wassermenge in einem Reinigungsgerät vorgesehen, die ausgebildet ist, um die Schritte des Verfahrens gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche in entsprechenden Einheiten auszuführen undloder anzusteuern. Auch mit einer solchen Ausführungsform lassen sich die hier vorgestellten Vorteile des beschriebenen Ansatzes schnell und effizient umsetzen.
  • Ferner wird gemäß einer weiteren Ausführungsform des hier vorgestellten Ansatzes ein Reinigungsgerät zum Reinigen von Reinigungsgut vorgesehen, wobei das Reinigungsgerät eine Steuervorrichtung aufweist.
  • Das Reinigungsgerät kann einen Warmwasseranschluss undloder einen Kaltwasseranschluss aufweisen, wobei die Steuervorrichtung ausgebildet ist, um eine Temperatur eines über den Warmwasseranschluss und/oder Kaltwasseranschluss in das Reinigungsgerät fließenden Wassers in dem Temperatursignal zu erfassen.
  • Auch wenn der beschriebene Ansatz anhand eines Haushaltgeräts beschrieben wird, kann das hier beschriebene Verfahren entsprechend im Zusammenhang mit einem gewerblichen oder professionellen Gerät, beispielsweise einem medizinischen Gerät, wie einem Reinigungs- oder Desinfektionsgerät oder einer Container-Waschanlage eingesetzt werden.
  • Der hier vorgestellte Ansatz schafft ferner eine Steuervorrichtung, die ausgebildet ist, um die Schritte einer Variante eines hier vorgestellten Verfahrens in entsprechenden Einrichtungen durchzuführen, anzusteuern bzw. umzusetzen. Auch durch diese Ausführungsvariante der Erfindung in Form einer Steuervorrichtung kann die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe schnell und effizient gelöst werden.
  • Die Steuervorrichtung kann ausgebildet sein, um Eingangssignale einzulesen und unter Verwendung der Eingangssignale Ausgangssignale zu bestimmen und bereitzustellen. Ein Eingangssignal kann beispielsweise ein über eine Eingangsschnittstelle der Steuervorrichtung einlesbares Sensorsignal darstellen. Ein Ausgangssignal kann ein Steuersignal oder ein Datensignal darstellen, das an einer Ausgangsschnittstelle der Vorrichtung bereitgestellt werden kann. Die Steuervorrichtung kann ausgebildet sein, um die Ausgangssignale unter Verwendung einer in Hardware oder Software umgesetzten Verarbeitungsvorschrift zu bestimmen. Beispielsweise kann die Steuervorrichtung dazu eine Logikschaltung, einen integrierten Schaltkreis oder ein Softwaremodul umfassen und beispielsweise als ein diskretes Bauelement realisiert sein oder von einem diskreten Bauelement umfasst sein.
  • Die Steuervorrichtung kann beispielsweise als Teil eines Steuergeräts des Reinigungsgerätes oder zusätzlich zu einem solchen Steuergerät realisiert sein. Ein entsprechendes Reinigungsgerät kann eine solche Steuervorrichtung umfassen.
  • Von Vorteil ist auch ein Computer-Programmprodukt oder Computerprogramm mit Programmcode, der auf einem maschinenlesbaren Träger oder Speichermedium wie einem Halbleiterspeicher, einem Festplattenspeicher oder einem optischen Speicher gespeichert sein kann. Wird das Programmprodukt oder Programm auf einem Computer oder einer Vorrichtung ausgeführt, so kann das Programmprodukt oder Programm zur Durchführung, Umsetzung undloder Ansteuerung der Schritte des Verfahrens nach einer der vorstehend beschriebenen Ausführungsformen verwendet werden.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt
  • Figur 1
    eine schematische Darstellung eines Reinigungsgerätes gemäß einem Ausführungsbeispiel; und
    Figur 2
    ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Ermitteln einer Wassermenge.
  • Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Reinigungsgerätes 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel. Bei dem Reinigungsgerät 100 kann es sich um eine Waschmaschine oder einen Waschtrockner handeln. Das Reinigungsgerät 100 ausgebildet um Reinigungsgut 105 zu behandeln, zu reinigen undloder zu trocknen.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist das Reinigungsgerät 100 zwei Anschlüsse 110, 115 auf. Bei den Anschlüssen 110, 115 handelt es sich beispielhaft um einen Warmwasseranschluss 110 und einen Kaltwasseranschluss 115. Über die Anschlüsse 110, 115 gelangt Wasser zum Reinigen des Reinigungsgutes 105 in die Waschtrommel 120. Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist jeder Anschluss 110, 115 je einen Temperatursensor 125, 130 auf.
  • Das Reinigungsgerät 100 weist ferner eine Steuervorrichtung 135 auf, über die eine Wassermenge für den Reinigungsvorgang in dem Reinigungsgerät 100 ermittelt wird. Die Steuervorrichtung 135 besteht aus einer Einleseeinrichtung 140, einer Bestimmungseinrichtung 145 und einer Bereitstellungseinrichtung 150.
  • Die Einleseeinrichtung 140 ist ausgebildet, um ein Temperatursignal 155 einzulesen. Das Temperatursignal 155 repräsentiert eine Temperatur des in das Reinigungsgerät 100 zulaufenden Wassers für den Reinigungsvorgang. Die Temperatur wird beispielhaft über einen Wasserzulauf oder einen Laugenbehälter eingelesen. Das Temperatursignal 155 stammt vom Temperatursensor 125, 130.
  • Die Bestimmungseinrichtung 145 ist ausgebildet, um ein Wassersignal 160 unter Verwendung des Temperatursignals 155 zu bestimmen. Das Wassersignal 160 repräsentiert die für den Reinigungsvorgang benötigte Wassermenge.
  • Die Bereitstellungseinrichtung 150 ausgebildet, um ein Reinigungssignal 165 bereitzustellen, um den Reinigungsvorgang unter Verwendung der durch das Wassersignal 160 repräsentierten Wassermenge durchzuführen. Reinigungssignal 165 wird von der Bereitstellungseinrichtung 150 an ein Zuflussventil 170 des Reinigungsgerätes 100 bereitgestellt.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird in der Bestimmungseinrichtung 145 eine der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur zugeordneten vorbestimmten Wassermenge verändert. Die vorbestimmte Wassermenge wird verändert, wenn das Temperatursignal 155 eine Temperatur repräsentiert die von der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur abweicht. Beispielhaft wird die vorbestimmte Wassermenge reduziert, wenn das Temperatursignal 155 eine über der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur liegende Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert. Die vorbestimmte Wassermenge wird beispielhaft erhöht, wenn das Temperatursignal 155 eine unter der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur liegende Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert. Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird das Wassersignal 160 von der Bestimmungseinrichtung 145 nur bestimmt, wenn die Temperatur zulaufenden Wassers von einer vorbestimmten Wasserzulauftemperatur abweicht. Beispielhaft wird das Wassersignal 160 erst bestimmt, wenn die Abweichung von der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur mehr als 15° beträgt.
  • Die Bereitstellungseinrichtung 150 stellt das Reinigungssignal 165 nach einem Reinigungsschritt bereit, bei dem das Reinigungsgut 105 mit einer Reinigungsflotte behandelt wurde.
  • Der hier vorgestellte Ansatz zum Ziel, dass in einem Reinigungsvorgang, der auch als Waschprogramm bezeichnet werden kann stets die gewünschte Reinigungswirkung, die auch als Spülwirkung bezeichnet werden kann erzielt wird. Zudem wird nur die tatsächlich erforderliche Wassermenge für den Reinigungsschritt, der auch als Spülprozess bezeichnet werden kann eingesetzt. Es gilt der Grundsatz, dass bei Warmwasser weniger Wasser für die Erreichung des gleichen Spülergebnisses benötigt wird, wie bei Einsatz von Kaltwasser. Ist ein Gerät auf Warmwasser eingestellt, jedoch kein warmes Wasser verfügbar, wird dennoch nur die für Warmwassereinsatz bestimmte Wassermenge im Reinigungsschritt eingesetzt. Dies hat eine schlechtere Reinigungswirkung zur Folge. Wird an Stelle von kaltem Wasser vorgewärmtes/warmes Wasser eingesetzt, wird unnötig viel Wasser im Reinigungsschritt verwendet; dies ist zu vermeiden. Vor dem Reinigungsschritt wird die vorbestimmte Wasserzulauftemperatur, die auch als Ist-Temperatur des zugeführten Wassers bezeichnet werden kann gemessen, um die notwendige Wassermenge zu bestimmen. Diese Temperaturmessung geschieht beispielhaft direkt im Wasserzulauf oder im Laugenbehälter. Wenn das Wasser kälter als erwartet ist, wird eine größere als die für einen normalen Reinigungsschritt kalkulierte Wassermenge zugeführt, um die gewünschte Reinigungswirkung zu erzielen. Wenn das Wasser jedoch wärmer als erwartet ist, wird dies in der Verfahrenstechnik berücksichtigt, wodurch eine Reduzierung der zunächst kalkulierten Wassermenge möglich ist. Je wärmer das Wasser, desto besser wird ausgespült und umso besser ist das Schleuderergebnis (geringere Restfeuchte) undloder es muss nicht mehr so hoch geschleudert werden (Verlängerung der Bauteillebensdauer z. B. Laugenbehälter, Lager) um die gleiche Restfeuchte zu erzielen.
  • Folgend eine kurze beispielhafte Erläuterung:
  • Der Bediener besitzt ein Reinigungsgerät 100 mit einem Warmwasseranschluss 110, das auch als Warmwassergerät bezeichnet werden kann, bei welchem die Funktion "Warmwasser" aktiviert ist, sodass das Reinigungsgerät auch direkt erwärmtes Wasser einlaufen lassen kann und in diesem Fall auf eine strombasierte Erhitzung des Wassers verzichten kann. Steht jedoch kein warmes Wasser oder mit geringerer Wassertemperatur, z. B. auf Grund einer Störung der Warmwasserzubereitung/Solarthermieanlage, zur Verfügung, wird der Reinigungsschritt dennoch mit der für Warmwasser kalkulierten Wassermenge durchgeführt. Das Spülergebnis wird dann deutlich schlechter als gewünscht, da bei Anwahl von "Warmwasser" beispielsweise 20% weniger Wasser im Reinigungsschritt eingesetzt wird, als dies bei kälterem Wasser der Fall wäre. Die reduzierte Wassermenge wird daher nicht ausreichen, um ein akzeptables Reinigungsergebnis zu erhalten.
  • Bei einem Reinigungsgerät 100 mit einem Kaltwasseranschluss 115, das auch als Kaltwassergerät bezeichnet werden kann, wird aktuell das vorab z. B. über eine Mischbatterie vorgewärmte Wasser nicht für die tatsächlich benötigte Wassermenge im Reinigungsschritt berücksichtigt. Wird die vorbestimmte Wasserzulauftemperatur jedoch gemessen und ist diese größer als der Basis-Wert von z. B. 15°C, ist an Hand einer einfachen Berechnung die benötigte Wassermenge reduziert und die Umwelt wird geschont.
  • Wird bei Reinigungsgeräten 100 mit einem Kaltwasseranschluss 115 mit einer vorausgesetzten und vorbestimmten Wasserzulauftemperatur von 15°C nun 40°C warmes Wasser eingesetzt, wird die benötigte Wassermenge von beispielsweise 50 Liter um ca. 12,5 Liter reduziert und dies ohne die Reinigungswirkung zu verschlechtern.
  • Es gilt: Für jeweils 1°C wärmeres Wasser (> 15°C Normtemperatur für Kaltwasser) wird die benötigte Spülwassermenge um ca. 0,5 Liter reduziert. Für jedes einzelne Programm ist bezogen auf die vorbestimmte Wasserzulauftemperatur eine erforderliche Spülwassermenge definiert, um die definierte Reinigungswirkung zu erreichen. Liegt die vorbestimmte Wasserzulauftemperatur des zugeführten Wassers > oder < 15°C, wird entsprechend eines Faktors die benötigte Wassermenge berechnet. Für den Aufheizprozess im Waschprozess ist die Erfassung der vorbestimmte Wasserzulauftemperatur zur Berechnung der benötigten elektrischen Leistung bereits üblich. Diese Intelligenz wird nun auf die Bestimmung der benötigten Spülwassermenge angepasst und übertragen.
  • Der hier vorgestellte Ansatz ermöglicht vorteilhafterweise, dass nur die für den Reinigungsschritt und die gewünschte Reinigungswirkung benötigte Wassermenge verwendet wird. Die Wassermenge wird in Abhängigkeit der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur ermittelt und die Verfahrenstechnik daraufhin optimiert. Auch bei Reinigungsgeräten 100 mit einem Kaltwasseranschluss 115 wird eine vom Defaultwert (Annahme z. B. 15°C) abweichende und höhere Wasserzulauftemperatur für den Reinigungsschritt berücksichtigt, so dass auch bei diesen Reinigungsgeräten 100 eine Reduzierung der benötigten Spülwassermenge erfolgen kann. Läuft bei Reinigungsgeräten 100 mit einem Kaltwasseranschluss 115 und bei Reinigungsgeräten 100 mit einem Warmwasseranschluss 110 kühleres Wasser als angenommen ein, wird die benötigte neue Wassermenge berechnet, so dass dennoch die gewünschte Reinigungswirkung erreicht wird. Dies wird mit einer deutlichen Erhöhung der Wassermenge einhergehen. Ist die Wasserzulauftemperatur höher als erwartet, ist die Reduzierung der Wassermenge undloder der Endschleuderdrehzahl möglich, wodurch sich die mechanische Belastung diverser Bauteile reduzieren wird. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Gerätelebensdauer. Wird eine höhere als erwartete vorbestimmte Wasserzulauftemperatur erkannt, wird dies unter Beibehaltung der Endschleuderdrehzahlzu einer geringeren Restfeuchte im Reinigungsgut 105 führen. Im nachgeschalteten Trockenprozess wird dann weniger Energie verbraucht bzw. die Programmdauer des Reinigungsgerätes 100 wird verkürzt, was zu einer Energie- und Zeitersparnis führt. Diese Vorteile sind unabhängig vom Gerätetyp, Reinigungsgerät 100 mit Kaltwasseranschluss 115 oder Warmwasseranschluss 110, da ausschließlich die Temperatur und die Wassermenge des zugeführten Wassers zur Optimierung des Reinigungsschrittes bzw. der Reduzierung von Ressourcen oder Bauteilbelastungen genutzt wird.
  • Figur 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens 200 zum Ermitteln einer Wassermenge. dabei kann es sich um das in Figur 1 beschriebene Verfahren 200 handeln.
  • Das Verfahren 200 weist einen Schritt 205 des Einlesens eines Temperatursignals auf, wobei das Temperatursignal eine Temperatur eines in das Reinigungsgerät undloder eine Waschtrommel des Reinigungsgerätes zulaufenden Wassers für den Reinigungsvorgang repräsentiert. Das Verfahren 200 umfasst ferner einen Schritt 210 des Bestimmens eines Wassersignals unter Verwendung des Temperatursignals, wobei das Wassersignal die für den Reinigungsvorgang benötigte Wassermenge repräsentiert. Außerdem umfasst das Verfahren 200 einen Schritt 215 des Bereitstellens eines Reinigungssignals zum Durchführen des Reinigungsvorganges unter Verwendung der durch das Wassersignal repräsentierten Wassermenge.
  • Im Schritt 210 des Bestimmens wird eine einer vorbestimmten Wasserzulauftemperatur zugeordnete vorbestimmte Wassermenge verändert, wenn das Temperatursignal eine Temperatur repräsentiert, die von der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur abweicht. Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird im Schritt 210 des Bestimmens eine vorbestimmte Wassermenge reduziert, wenn das Temperatursignal eine über der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur liegende Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel wird im Schritt 210 des Bestimmens eine vorbestimmte Wassermenge erhöht, wenn das Temperatursignal eine unter der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur liegende Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert. Im Schritt 210 des Bestimmens wird beispielhaft das Wassersignal bestimmt, wenn das Temperatursignal eine Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert, die um mehr als 15°C von einer vorbestimmten Wasserzulauftemperatur abweicht.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird der Schritt 215 des Bereitstellens nach einem Reinigungsschritt durchgeführt, bei dem ein Reinigungsgut mit einer Reinigungsflotte behandelt wurde.

Claims (10)

  1. Verfahren (200) zum Ermitteln einer Wassermenge für einen Reinigungsvorgang in einem Reinigungsgerät (100), insbesondere einer Waschmaschine oder einem Waschtrockner, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
    Einlesen (205) eines Temperatursignals (155), wobei das Temperatursignal (155) eine Temperatur eines in das Reinigungsgerät (100) undloder eine Waschtrommel (120) des Reinigungsgerätes (100) zulaufenden Wassers für den Reinigungsvorgang repräsentiert;
    Bestimmen (210) eines Wassersignals (160) unter Verwendung des Temperatursignals (155), wobei das Wassersignal (160) die für den Reinigungsvorgang benötigte Wassermenge repräsentiert; und
    Bereitstellen (215) eines Reinigungssignals (165) zum Durchführen des Reinigungsvorganges unter Verwendung der durch das Wassersignal (160) repräsentierten Wassermenge.
  2. Verfahren (200) gemäß Anspruch 1, wobei im Schritt (210) des Bestimmens eine einer vorbestimmten Wasserzulauftemperatur zugeordnete vorbestimmte Wassermenge verändert wird, wenn das Temperatursignal (155) eine Temperatur repräsentiert, die von der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur abweicht.
  3. Verfahren (200) gemäß Anspruch 2, wobei im Schritt (210) des Bestimmens eine vorbestimmte Wassermenge reduziert wird, wenn das Temperatursignal (155) eine über der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur liegende Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert.
  4. Verfahren (200) gemäß Anspruch 2 oder 3, wobei im Schritt (210) des Bestimmens eine vorbestimmte Wassermenge erhöht wird, wenn das Temperatursignal (155) eine unter der vorbestimmten Wasserzulauftemperatur liegende Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert.
  5. Verfahren (200) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei im Schritt (210) des Bestimmens das Wassersignal (160) bestimmt wird, wenn das Temperatursignal (155) eine Temperatur des zulaufenden Wassers repräsentiert, die um mehr als 15°C von einer vorbestimmten Wasserzulauftemperatur abweicht.
  6. Verfahren (200) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der Schritt (215) des Bereitstellens nach einem Reinigungsschritt durchgeführt wird, bei dem ein Reinigungsgut (105) mit einer Reinigungsflotte behandelt wurde.
  7. Steuervorrichtung (135) zum Ermitteln einer Wassermenge in einem Reinigungsgerät (100), wobei die Steuervorrichtung (135) ausgebildet ist, um die Schritte (205, 210, 215) des Verfahrens (200) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche in entsprechenden Einheiten (140, 145, 150) auszuführen undloder anzusteuern.
  8. Reinigungsgerät (100) zum Reinigen von Reinigungsgut (105) und einer Steuervorrichtung (135) gemäß Anspruch 7.
  9. Reinigungsgerät (100) gemäß Anspruch 8, mit einem Warmwasseranschluss (110) und/oder einem Kaltwasseranschluss (115), wobei die Steuervorrichtung (135) ausgebildet ist, um eine Temperatur eines über den Warmwasseranschluss (110) undloder Kaltwasseranschluss (115) in das Reinigungsgerät (100) fließenden Wassers in dem Temperatursignal (155) zu erfassen.
  10. Computer-Programmprodukt mit Programmcode zur Durchführung des Verfahrens (200) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wenn das Computer-Programmprodukt auf einer Steuervorrichtung (135) gemäß Anspruch 7 ausgeführt wird.
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