EP4435352A1 - Verfahren zum betreiben eines haushaltskältegeräts mit spezifischer betriebsprozesskoordination abhängig von einem ruhezeitintervall, sowie haushaltskältegerät - Google Patents
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- EP4435352A1 EP4435352A1 EP24158038.0A EP24158038A EP4435352A1 EP 4435352 A1 EP4435352 A1 EP 4435352A1 EP 24158038 A EP24158038 A EP 24158038A EP 4435352 A1 EP4435352 A1 EP 4435352A1
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Definitions
- One aspect of the invention relates to a method for operating a household refrigeration appliance which has an ice maker. Another aspect of the invention relates to a household refrigeration appliance.
- Household refrigeration devices are known that have an ice maker. Ice makers usually have an ice tray into which liquid, in particular water, is introduced, which is then frozen in this ice tray to form ice elements, such as ice cubes. An ice maker usually also has a storage container separate from the ice tray. The ice elements are temporarily stored frozen in this storage container in the ice maker when they are removed from the ice tray. Such removal of the ice elements from the ice tray into the storage container can also take place automatically. This means that the production of ice elements can be carried out automatically and, since the storage container usually has a larger volume than the ice tray, a larger number of ice elements can be produced in several runs, all of which can then be temporarily stored in the storage container.
- noises can occur during specific production steps of the ice production that can be perceived externally.
- noises can be disturbing for a user of the household refrigeration appliance. This can be particularly disturbing if, for example, a user is having conversations in the area where the household refrigeration appliance is installed, for example when a telephone call or a video conference or another personal conversation with another person is taking place. It can also be disturbing if the user wants to record other acoustic information, for example. for example, you want to listen to music and/or watch TV. Last but not least, such a noise can also be disturbing for a user or person who generally needs peace and quiet.
- a household refrigeration appliance is generally designed in such a way that it offers the possibility of to deactivate this ice production mode in a user-defined manner. This means in particular that this deactivation of the ice production mode is possible regardless of the other operating mode of the household refrigeration appliance when it is operated in the switched-on state.
- a particularly advantageous aspect of the method is that a person or a user can now individually specify at least one time phase, namely this rest time interval.
- This therefore represents a user-defined deactivation criterion, which can in particular also be processed by a control unit of the household refrigeration appliance.
- the control unit can then automatically deactivate the ice production mode. In particular, this deactivation is carried out automatically and controlled by the control unit of the household refrigeration appliance.
- this also prevents no operating processes at all from being carried out in the rest period interval, in particular none that also produce a certain, albeit low, noise emission to the outside, but that the rest period interval is also used in an intelligent manner to carry out operating processes which, however, have a significantly lower noise emission and thus a significantly lower or no noise disturbance potential for a person in the vicinity of the household refrigeration appliance.
- the quieter first operating process is carried out at least temporarily during the rest time interval during the coordination. This enables a more quiet operation of the household refrigeration appliance in at least some situations compared to an operating mode of the household refrigeration appliance in which the rest time interval is now specified and desired. In particular, if a louder operating process would otherwise be carried out in the time phase in which the rest time interval exists.
- the coordination is checked in which order specified as a basic setting and/or at which time intervals specified as a basic setting the first operating process and/or the at least one sub-process are carried out or are intended to be carried out in a basic operation of the household refrigeration appliance in which no rest time interval is specified.
- This is another very advantageous embodiment, since it basically checks at which time of day and/or how long the rest time interval is intended and then checks which of the operating processes are to be carried out at this time of day and/or over this period of time in this basic setting or in this basic operation of the household refrigeration appliance.
- the sequence and/or the time intervals are changed in such a way that at least the louder operating process is prevented from being carried out in the rest time interval. This reduces the potential for noise disturbance for a person, in particular the person who specified the rest time interval, as best as possible.
- a sequence that may have been changed during coordination and/or a duration of at least one operating process that may have been changed during coordination is returned to the sequence specified during basic operation and/or to the sequence specified during basic operation specified duration of the operating processes is changed.
- this also takes place automatically.
- this is done by the control unit of the household refrigeration appliance.
- a fully automatic coordination operation of the operating processes is then carried out by the control unit. This can also prevent the actual basic setting of the household refrigeration appliance in relation to the operating processes from becoming confused after the end of a rest period.
- the first operating process carried out is defrosting the evaporator of a freezer compartment of the household refrigeration appliance.
- Such a defrosting process is basically a relatively quiet operating process, especially in comparison to other operating processes of the household refrigeration appliance.
- Such an evaporator is part of a refrigeration circuit of the household refrigeration appliance.
- the household refrigeration appliance can have at least one freezer compartment and/or at least one refrigerator compartment.
- ice can accumulate over the course of the operating time due to the thermodynamic processes, which is known to reduce efficiency.
- it is now possible that, if necessary, such a defrosting process can be carried out at least temporarily during the rest time interval specified by the user. This means that a very quiet operating process is carried out during the rest time interval. This minimizes the potential for noise disturbance and, on the other hand, provides a great benefit in that the evaporator is again in a defrosted state or in a more defrosted state.
- defrosting of the ice maker can be carried out in addition to or instead of this as the first operating process.
- an evaporator of the ice maker is defrosted.
- This is particularly advantageous in embodiments of an ice maker that have their own evaporator, by means of which an ice tray of the ice maker is cooled.
- Such embodiments of ice makers that have their own internal evaporator can freeze the water in the ice tray independently of other compartments and operating modes of the household refrigeration appliance.
- an evaporator belonging to the ice maker is arranged directly below the ice tray and/or directly to the side of the ice tray.
- this evaporator can also accumulate ice over the course of its operating life, it is particularly advantageous to defrost it again and again. It is therefore particularly advantageous if this ice production mode is deactivated during the rest period and the evaporator on the ice maker side is defrosted. This is because the evaporator on the ice maker side is then in a state that is at least free of ice when the ice production mode is activated again, so that ice production can be more efficient in many ways.
- a further sub-process of the ice production mode can be carried out.
- a further sub-process can be the freezing of water in the ice tray of the ice maker.
- a supply of water to the ice maker is carried out as a sub-process of the ice production mode.
- the supply of water can result in an undesirably loud splashing noise to the outside, which may be perceived as annoying by the user.
- a sub-process of the ice production mode can be carried out by relocating ice mold elements produced internally in the ice maker. This is in particular a procedure in which ice mold elements produced in the ice tray are introduced into a storage container of the ice maker. In comparison to other operating processes of the ice maker of the household refrigeration appliance, this process is to be regarded as a very loud sub-process, which results in significantly higher noise emissions to the outside compared to other operating processes. This is because the ice mold elements released from the ice tray then fall into the storage container of the ice maker, thereby generating corresponding noises.
- the household refrigeration appliance can have at least a second operating process. In one embodiment, this can have a noise emission that is higher than the first operating process. It is possible for this second operating process to be coordinated by the control unit in such a way that it is not carried out during a rest period, in particular that it is deactivated.
- the second operating process can be a process that is different from the sub-process of the ice production mode.
- a temperature value is set in the rest time interval in a freezer compartment of the household refrigeration appliance that is lower than a target temperature value in a basic operation of the household refrigeration appliance in which no rest time interval is set.
- a cold buffer is created in the freezer compartment. This rest time interval is therefore used to cool the freezer compartment further than would be necessary according to the target temperature value.
- This also makes it particularly advantageous to make the energy management operation of the household refrigeration appliance more dynamic and flexible. The energy that may not be required for cooling the freezer compartment during further operation can then be made available for other operating processes of the household refrigeration appliance.
- the temperature value is set at least 2 °C lower than the target temperature value.
- the freezer compartment can be set to a The temperature value can be set to minus 20 °C or lower, for example. It is also possible to set the temperature value in the freezer compartment during the resting period to minus 21 °C or minus 22 °C, etc. This means that the size of this temperature buffer in the freezer compartment can be varied very individually.
- an ice production mode is started with a comparison to a different turbo production level in the operating production level, in which the production rate is increased compared to the basic production level.
- the ice production mode can be started or activated immediately after the end of the rest period.
- the advantageous embodiment explained above then makes it possible for the turbo production stage to at least partially compensate for the loss of ice production that may have occurred due to the deactivation of the ice production mode in the rest period.
- the turbo production stage can be automatically set or activated by a control unit.
- the turbo production stage it is also possible for the turbo production stage to be started individually by the user. This also means that the ice production mode can be carried out after the rest period in a very needs-based and energy-efficient manner.
- the duration of the turbo production stage is determined depending on the duration of the resting time interval and/or depending on the time since the resting time interval ended, and/or depending on the actual temperature value in the freezer compartment of the household refrigeration appliance at the end of the resting time interval and/or depending on at least one actual temperature value in the freezer compartment of the household refrigeration appliance while the turbo production stage is being carried out.
- the turbo production stage can be determined in a highly dynamic and flexible manner. This also makes it possible to achieve a particularly coordinated behavior between energy consumption and the desired ice production.
- the turbo production stage can be omitted entirely or, for example, carried out for a reduced period of time. This can be the case, for example, if the storage container of the ice maker is filled with ice to a specific threshold level. If the storage container contains a quantity of ice forming elements that is foreseeably sufficient for a future output or for several future outputs, the turbo production stage is not required. However, if, for example, the storage container is below a threshold level, the turbo production stage can be started immediately by activating the ice production mode after the rest period.
- the turbo production stage is carried out until a current actual temperature value of the household refrigeration appliance has reached the target temperature value in the freezer compartment.
- the coupling with the advantageous embodiment mentioned above, in which a cold buffer is built up in the freezer compartment during the rest period, is advantageous. This is because by cooling the freezer compartment significantly further in the rest period below the target temperature value, the freezer compartment can be operated with less energy for cooling, particularly in conjunction with the turbo production stage, as a result of which the temperature in the freezer compartment rises. The energy released by the low cooling can be used for the turbo production stage.
- the temperature value in the freezer compartment should not be higher than the target temperature value
- this energy which is used to cool the freezer compartment for the turbo production stage, is only provided to the turbo production stage until the target temperature value in the freezer compartment is reached. This also prevents the freezer compartment from becoming undesirably too warm, which in turn would require a lot of energy to cool the freezer compartment down from a higher temperature to the target temperature.
- the state of the ice maker is checked. In one embodiment, it can be checked whether, for example, at the beginning of the rest period, the ice mold tray is filled with already frozen ice mold elements. If this is the case, the control unit can automatically control the The frozen ice mold elements should be removed from the ice tray immediately before the start of the resting period. This means that the ice mold tray is emptied immediately before the resting period. This means that after the resting period, when an ice production mode is activated again, the freezing of water in the ice mold tray can begin immediately. This also enables highly efficient ice production management. The ice mold elements are not kept in the ice tray for an unnecessarily long time.
- This process is also particularly advantageous if, during the rest period, defrosting of an ice maker-side evaporator can be carried out or should be carried out as a second operating process. In particular, it is then avoided that ice forming elements present in the ice tray are partially melted again in an undesirable manner. This also allows highly efficient defrosting of the ice maker-side evaporator during the rest period without any undesirable impairment of ice forming elements in the ice tray.
- the ice maker can be a melt-out ice maker.
- the ice mold elements in the ice tray are slightly melted by heating the ice maker, so that they can be easily removed from the ice tray and placed in the storage container. It is also possible that the removal of finished ice mold elements from the ice tray is carried out at least temporarily at the beginning of the resting time interval. This also means that if such a process of removing ice mold elements from the ice tray is not yet completed by the time the resting time interval begins, in one embodiment, this process of removing ice mold elements from the ice tray and placing them in the storage container of the ice maker is still completed.
- a further aspect of the invention relates to a household refrigeration appliance with an ice maker.
- the household refrigeration appliance also has at least one control unit.
- the household refrigeration appliance is designed to carry out a method according to the above-mentioned aspect or an advantageous embodiment.
- the household refrigeration appliance has at least one receiving space for food. This can be a freezer compartment or refrigerator compartment.
- the household refrigeration appliance has at least one freezer compartment and at least one refrigerator compartment.
- the ice maker of the household refrigeration appliance has in particular an ice tray into which water can be introduced, which can be frozen to form ice elements.
- the ice maker has a separate storage container in addition to the ice tray. The storage container is intended to receive the ice elements removed from the ice tray and to temporarily store them frozen in the ice maker.
- the ice maker can have its own evaporator. This is arranged immediately adjacent to the ice tray. If the ice maker is a melting ice maker, in one embodiment it has a heater. This is arranged and designed in such a way that the ice tray can be heated in order to simplify the removal of the produced frozen ice mold elements from the ice tray. The slight heating causes the ice mold elements in the ice tray to melt slightly, so that they detach from the ice tray and can be easily removed. However, it is also possible that in one embodiment the ice maker is not a melting ice maker. In such an embodiment the ice tray can be rotated about its longitudinal axis, with a corresponding rotation device being provided for this purpose. By rotating in this way the produced ice mold elements also detach from the ice tray and can then be easily removed from the ice tray.
- a second operating process can be an operating process of the ice maker itself. It can be the sub-process of the ice production mode mentioned above. But it can also be another sub-process of the ice production mode. It is also possible that a second operating process is an operating process of the household refrigeration appliance that is independent of the ice maker.
- top, bottom, front, bottom, horizontal, vertical, depth direction, “width direction”, “height direction” indicate the positions and orientations when the device is used and arranged as intended.
- FIG.1 is a schematic representation of an embodiment of a household refrigeration appliance 1.
- the household refrigeration appliance 1 is designed for storing and preserving food.
- the household refrigeration appliance 1 can be a refrigerator or a freezer or a fridge-freezer combination appliance.
- the household refrigeration appliance 1 has a housing 2.
- the housing 2 has an outer housing 3.
- the housing 2 has an inner container 4 which is separate from the outer housing 3.
- the inner container 4 delimits with its walls a receiving space 5 for food in the household refrigeration appliance 1.
- the receiving space 5 can be a refrigerator compartment, for example.
- the household refrigeration appliance 1 has a further receiving space 6 for food. In the exemplary embodiment, this is in particular a freezer compartment.
- the household refrigeration appliance 1 has at least one refrigeration circuit 7, shown only schematically. In one embodiment, this refrigeration circuit 7 has an evaporator 8 for cooling the freezer compartment 6.
- the household refrigeration appliance 1 also has a control unit 9. This control unit 9 controls at least some operating processes of the household refrigeration appliance 1, in particular all operating processes of the household refrigeration appliance 1.
- the household refrigeration appliance 1 also has a door 10. This is movably arranged on the housing 2. It is intended in particular for closing the receiving space 6.
- the household refrigeration appliance 1 has a further door 11. This is separate and independent of the door 10. The further door 11 is intended for closing the receiving space 5.
- the household refrigeration appliance 1 also has an ice maker 12. The position and design of the ice maker 12 is to be understood only as an example and schematic.
- the ice maker 12 can also be designed or arranged differently.
- the ice maker 12 has an ice production mode. With this ice production mode, ice can be produced and/or dispensed.
- the ice maker 12 has an ice tray 13. This is intended to hold water.
- the ice maker 12 is designed to freeze the water introduced into the ice tray 13 so that ice-forming elements, such as ice cubes, are produced.
- the ice maker 12 has its own evaporator 14. This is intended and arranged to cool the ice tray 13 so that the water introduced into it freezes to form the ice-forming elements mentioned.
- the evaporator 14 on the ice maker side is at least partially arranged directly adjacent to the ice tray 13 and/or at least partially directly adjacent to the ice tray 13.
- the ice maker 12 has a storage container 15 in one embodiment.
- the frozen ice mold elements removed from the ice tray 13 are introduced into this storage container 15 and temporarily stored in the ice maker 12.
- the aforementioned components can be arranged in a housing 16 of the ice maker 12.
- the ice maker 12 it is also possible for the ice maker 12 to have a heater 17. This can be provided for heating the evaporator 14, for example to defrost it. If the ice maker 12 is designed as a melting ice maker, it can have a further heater, by means of which the ice tray 13 can be slightly heated in order to slightly melt the produced, frozen ice mold elements in order to be able to easily remove them from the ice tray 13 and throw them into the storage container 15.
- the ice maker 12 is part of an ice production and dispensing device 18 of the household refrigeration appliance 1.
- This ice production and dispensing device 18 has a dispensing unit 19. This is arranged in particular on the door 11.
- An ejection unit can be formed on the outside of the door 11 facing away from the receiving space 5, from which the ice mold elements are introduced into a container that may be provided, such as a glass or the like, in particular when the door 11 is closed.
- the household refrigeration appliance 1 is designed to carry out a method which is explained below using an exemplary embodiment. In particular, this method is carried out with the household refrigeration appliance 1.
- Fig. 2 a simplified diagram is shown in which the time t is plotted on the horizontal axis and various operating processes P of the household refrigeration appliance 1 are shown on the vertical axis.
- the household refrigeration appliance 1 is provided or configured with the possibility of deactivating an ice production mode of the ice maker 12 depending on a user-defined deactivation criterion that is defined individually for the user.
- the household refrigeration appliance 1 therefore basically provides the individual possibility for a user to deactivate the ice production mode depending on this deactivation criterion by specifying a deactivation criterion themselves. If such a deactivation criterion is entered, this can be recognized by the control unit 9 in one embodiment and the deactivation of the ice production mode linked to this is then controlled in particular automatically by the control unit 9.
- a sequence and/or a respective time duration of modes M is shown.
- the household refrigeration appliance 1 has at least one first operating process which, when carried out, generates a first noise emission to the outside of the household refrigeration appliance 1.
- the household refrigeration appliance 1 can be provided with at least one different second operating process which, when carried out, generates a second noise emission to the outside of the household refrigeration appliance 1 which is louder than the first noise emission.
- the household refrigeration appliance 1 has a basic operation M1.
- a predetermined sequence of operating processes is carried out, in particular each in a basic setting.
- operating processes are carried out in a predetermined sequence and/or over individually predetermined time intervals.
- an ice production mode EP is carried out during a time interval T1.
- the ice production mode EP has sub-processes.
- a first sub-process can be the supply of water to the ice maker 12.
- a second sub-process can be the freezing of the water in the ice tray 13.
- a third sub-process can be the removal of the frozen ice mold elements from the ice tray 13.
- a fourth sub-process TEP can be the relocation of these ice mold elements from the ice tray 13 to the storage container 15.
- the fourth sub-process in particular represents a process which is louder in terms of noise emissions compared to the others.
- the first, second and third sub-processes can also be examples of first operating processes.
- a first operating process P1 can be carried out in this basic operation M1. This can be carried out for a time interval T2, for example. In the exemplary embodiment, it is also possible for a further first operating process P1' to be carried out, in particular for a time interval T3, for example.
- the first operating process P1 can be, for example, a defrosting of the preferably present evaporator 14 of the ice maker 12.
- the further first operating process P1' can be, for example, a defrosting process of the evaporator 8. Both the number and The order and the respective durations of the operating processes presented for the basic operation M1 are to be understood as merely examples.
- the ice production mode EP in particular the sub-process in which ice forming elements are relocated in the ice maker 12 itself, can also be an embodiment of a second operating process if such a process exists or can be carried out.
- other second operating processes P2 of the household refrigeration appliance 1 are also possible.
- the second operating process P2 is louder than the first operating processes P1 and P1' in terms of noise emissions to the outside of the household refrigeration appliance 1.
- At least one user-specific rest time interval R can be specified, in which the ice production mode EP of the ice maker 12 is controlled by the control unit 9, in particular at least temporarily deactivated.
- the rest time interval R is shown in an example. For example, starting from a starting time t0, at which an entire process scenario is considered, the rest time interval R can be started at a time t1. The user therefore wants and specifies a rest time interval R that starts at the time t1 and ends in particular at a time t2.
- the at least second operating process P2 is coordinated in such a way that in this rest time interval R, i.e. in the time interval between t1 and t2, the execution of at least one louder second operating process is prevented.
- the ice production mode EP is deactivated during the duration of the rest time interval R, controlled by the control unit 9.
- a user-specific rest time interval R of the ice maker 12 is specified as a deactivation criterion, wherein at least one sub-process TEP of the ice production mode EP is at least partially, in particular completely, deactivated during the rest time interval R.
- the operation of the household refrigeration appliance 1 is coordinated in such a way that the first operating process P1, P1' is carried out at least temporarily during the rest time interval R.
- the sub-process TEP of the ice production mode EP is not activated or does not remain activated at time t1. If the ice production mode EP is activated at this time t1, as shown in Fig. 2 As shown by way of example, it is deactivated at time t1. This deactivation of at least the sub-process TEP of the ice production mode EP lasts until time t2 according to the temporal representation with the course EP'.
- the first operating processes P1 and P1' which are presented here as examples, are rearranged. This means that during this coordination, the first operating processes P1 and P1', which take place later in the basic operation M1, are brought forward. This is indicated by the arrows. It is provided here that the first operating process P1 and also the further first operating process P1' are coordinated in such a way that they are carried out at least temporarily during the rest time interval R. In one embodiment, the control unit 9 can check how long the first operating process P1 and/or how long the further first operating process P1' last. In one embodiment, this can be compared with the duration of the rest time interval R.
- the rest time interval R is longer than the summed time periods T2 and T3. Therefore, for example, it can be provided that both first operating processes P1 and P1' are brought forward in the operating process coordination and thus moved forward in time and both can be carried out completely within the rest time interval R. In particular, they can be carried out here in the order specified by the basic operation M1.
- the execution of the first operating processes P1 and P1' according to the specified basic operation M1, i.e. also later after the rest period interval R, can also be omitted if necessary, in particular at the times at which they would be specified according to the basic operation M1.
- the operating processes P1 and P1' are also additionally started and executed after the end of the rest period interval R at the times respectively provided for by the basic operation M1.
- the first operating processes P1 and P1' are then not deleted without replacement from the basic operation M1 or moved forward in time and then no longer carried out at the time provided for in the basic operation M1, but in this embodiment they can then also be additionally carried out at least temporarily during the rest period interval R.
- the execution of the operating processes P1 and P1' specified by the basic operation M1 at the respective specified times in the basic operation M1 can then also take place additionally.
- the control unit 9 it is checked, in particular by the control unit 9, whether the The order and/or the time intervals of the operating processes, in particular the first operating processes P1 and P1', are changed in such a way that the execution of at least one louder second operating process, here at least the ice production process EP, is prevented in the rest time interval R.
- this target temperature value which is set at least 2 °C lower than the setpoint temperature value, is maintained at least until the time t2, at which the rest period R ends. If necessary, it can be provided that the additional cooling operation Z remains activated until the time t2.
- an ice production mode EP is reactivated after the end of the rest time interval R. This can be the case immediately at the time t2 at which the rest time interval R ends. However, it is also possible that the activation of the ice production mode EP is delayed in time to the Time t2 is.
- the ice production mode EP is reactivated according to the time course EP' at time t2.
- the ice production mode EP is not started and carried out with a basic production level, but with a different turbo production level T. In the turbo production level, the production rate of ice is increased compared to the basic production level. In order to achieve this turbo production level T, as shown in the diagram in Fig.
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Abstract
Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Haushaltskältegeräts (1), welches einen Eisbereiter (12) aufweist, welcher in einem Eisproduktionsmodus (EP) Eis produziert und/oder ausgibt, aufweisend folgende Schritte:
- Bereitstellen des Haushaltskältegeräts (1) mit der Möglichkeit, zumindest einen Teilprozess (TEP) des Eisproduktionsmodus (EP) abhängig von einem nutzerdefinierten Deaktivierungskriterium zumindest teilweise zu deaktivieren;
- Bereitstellen zumindest eines ersten Betriebsprozesses (P1, P1') des Haushaltskältegeräts (1), der beim Durchführen eine erste Geräuschemission erzeugt, die geringer ist, als die des Teilprozesses;
- Vorgeben eines nutzerindividuellen Ruhezeitintervalls (R) des Eisbereiters (12) als Deaktivierungskriterium, wobei zumindest der eine Teilprozess (TEP) des Eisproduktionsmodus (EP) während des Ruhezeitintervalls (R) zumindest teilweise deaktiviert wird;
- Koordinieren des Betriebs des Haushaltskältegeräts (1) derart, dass während des Ruhezeitintervalls (R) zumindest zeitweise der erste Betriebsprozess (P1, P1') durchgeführt wird.
- Bereitstellen des Haushaltskältegeräts (1) mit der Möglichkeit, zumindest einen Teilprozess (TEP) des Eisproduktionsmodus (EP) abhängig von einem nutzerdefinierten Deaktivierungskriterium zumindest teilweise zu deaktivieren;
- Bereitstellen zumindest eines ersten Betriebsprozesses (P1, P1') des Haushaltskältegeräts (1), der beim Durchführen eine erste Geräuschemission erzeugt, die geringer ist, als die des Teilprozesses;
- Vorgeben eines nutzerindividuellen Ruhezeitintervalls (R) des Eisbereiters (12) als Deaktivierungskriterium, wobei zumindest der eine Teilprozess (TEP) des Eisproduktionsmodus (EP) während des Ruhezeitintervalls (R) zumindest teilweise deaktiviert wird;
- Koordinieren des Betriebs des Haushaltskältegeräts (1) derart, dass während des Ruhezeitintervalls (R) zumindest zeitweise der erste Betriebsprozess (P1, P1') durchgeführt wird.
Description
- Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Haushaltskältegeräts, welches einen Eisbereiter aufweist. Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Haushaltskältegerät.
- Es sind Haushaltskältegeräte bekannt, die einen Eisbereiter aufweisen. Eisbereiter weisen üblicherweise eine Eisschale auf, in welcher Flüssigkeit, insbesondere Wasser, eingebracht wird, welche dann in dieser Eisschale zu Eisformelementen, wie beispielsweise Eiswürfeln, gefroren wird. Üblicherweise weist ein Eisbereiter auch einen zur Eisschale separaten Lagerbehälter auf. In diesem Lagerbehälter werden die Eisformelemente im Eisbereiter gefroren zwischengelagert, wenn sie aus der Eisschale ausgebracht werden. Ein derartiges Ausbringen der Eisformelemente von der Eisschale in den Lagerbehälter kann insbesondere auch automatisch erfolgen. Damit kann die Produktion von Eisformelementen automatisiert durchgeführt werden und, da der Lagerbehälter, üblicherweise ein größeres Volumen aufweist, als die Eisschale, kann in mehreren Durchläufen eine größere Anzahl von Eisformelementen erzeugt werden, die dann allesamt in dem Lagerbehälter zwischengelagert werden können. Erst dann, wenn ein Nutzer eine Ausgabe von in dem Lagerbehälter zwischengelagerten Eisformelementen anfordert, werden diese aus dem Lagerbehälter ausgebracht und über eine Ausgabeeinheit des Haushaltskältegeräts ausgeworfen. Durch den automatischen Prozess sind immer ausreichend Eisformelemente in dem Lagerbehälter vorrätig.
- Im Betrieb des Eisbereiters können bei spezifischen Produktionsschritten der Eisproduktion Geräusche auftreten, die nach außen hin wahrgenommen werden. Derartige Geräusche können für einen Nutzer des Haushaltskältegeräts jedoch störend sein. Insbesondere dann, wenn beispielsweise Gespräche eines Nutzers im Bereich des Aufstellorts des Haushaltskältegeräts geführt werden, beispielsweise wenn ein Telefonat oder eine Videokonferenz oder ein sonstiges persönliches Gespräch mit einer anderen Person geführt wird, kann dies störend sein. Ebenso kann dies störend sein, wenn der Nutzer beispielsweise anderweitige akustische Informationen aufnehmen möchte, beispielsweise Musik hören möchte und/oder Fernsehen möchte. Nicht zuletzt kann ein derartiges Geräusch auch dann für einen Nutzer beziehungsweise eine Person störend wirken, wenn generell der Bedarf von Ruhe vorliegt.
- Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und ein Haushaltskältegerät zu schaffen, mit welchen die Betriebsweise eines Eisbereiters im Hinblick auf die Geräuschemission verbessert ist.
- Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und ein Haushaltskältegerät gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst.
- Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Haushaltskältegeräts, welches einen Eisbereiter aufweist. Der Eisbereiter ist dahingehend konzipiert, dass er in einem Eisproduktionsmodus Eis produziert und/oder ausgibt. Das Verfahren weist insbesondere folgende Schritte auf:
- Bereitstellen des Haushaltskältegeräts mit der Möglichkeit, zumindest einen Teilprozess des Eisproduktionsmodus abhängig von einem nutzerdefinierten Deaktivierungskriterium zumindest teilweise zu deaktivieren;
- Bereitstellen zumindest eines ersten Betriebsprozesses des Haushaltskältegeräts, der beim Durchführen eine erste Geräuschemission erzeugt, die geringer ist, als die des Teilprozesses;
- Vorgeben eines nutzerindividuellen, insbesondere die Geräuschemission nach außen im Vergleich zu einem Basisbetrieb des Haushaltskältegeräts zumindest reduzierenden, Ruhezeitintervalls des Eisbereiters als Deaktivierungskriterium, wobei zumindest der eine Teilprozess des Eisproduktionsmodus während des Ruhezeitintervalls zumindest zeitweise deaktiviert wird;
- Koordinieren des Betriebs des Haushaltskältegeräts derart, dass während des Ruhezeitintervalls zumindest zeitweise der erste Betriebsprozess durchgeführt wird.
- Mit dem Verfahren ist es nunmehr ermöglicht, die Eisproduktion insbesondere bezüglich der Produktion selbst und/oder dem Ausgeben individueller zu steuern und zu konfigurieren. Besonders vorteilhaft ist es in dem Zusammenhang, dass grundsätzlich ein Haushaltskältegerät derartig konzipiert wird, dass es überhaupt die Möglichkeit bereithält, diesen Eisproduktionsmodus nutzerindividuell definiert zu deaktivieren. Damit ist insbesondere zu verstehen, dass dieses Deaktivieren des Eisproduktionsmodus unabhängig von der anderen Betriebsweise des Haushaltskältegeräts, wenn dieses in dem eingeschalteten Zustand betrieben wird, ermöglicht ist. Somit ist eine derartige Möglichkeit im Hinblick auf ein Deaktivieren des Eisproduktionsmodus nicht dahingehend zu verstehen, dass das gesamte Haushaltskältegerät abgeschaltet wird, und insbesondere dann ohne Stromversorgung ist, sondern die diesbezüglich genannte Möglichkeit ist nur in dem Sinne zu verstehen, dass das Haushaltskältegerät weiterhin eingeschaltet ist und ganz konkret der Eisproduktionsmodus nutzerdefiniert deaktiviert werden kann. Allein schon eine derartige Möglichkeit schafft eine hohe Flexibilität, um den Eisproduktionsmodus nicht nur durch ein vorgegebenes Steuerprogramm automatisch und unveränderbar betreiben zu können, sondern nutzerindividuelle Interessen und Situationen berücksichtigen zu können.
- Bei den Betriebsprozessen des Haushaltskältegeräts, bei welchen eine Geräuschemission erzeugt wird, ist dies insbesondere dahingehend zu verstehen, dass die Geräuschemission nach außen hin auftritt und somit auch in der Umgebung des Haushaltskältegeräts für eine Person wahrgenommen werden kann. Besonders vorteilhaft bei dem Verfahren ist es, dass nunmehr eine Person beziehungsweise ein Nutzer zumindest eine Zeitphase, nämlich dieses Ruhezeitintervall, individuell vorgeben kann. Dieses stellt daher ein nutzerdefiniertes Deaktivierungskriterium dar, welches insbesondere auch von einer Steuereinheit des Haushaltskältegeräts verarbeitet werden kann. Insbesondere kann mit einer derartigen Vorgabe, insbesondere Eingabe zumindest eines derartigen Ruhezeitintervalls, die Steuereinheit automatisch dann den Eisproduktionsmodus deaktivieren. Insbesondere erfolgt dieses Deaktivieren automatisch durch die Steuereinheit des Haushaltskältegeräts gesteuert.
- Besonders vorteilhaft ist es bei dem Verfahren auch, dass nicht nur diese nutzerindividuelle Vorgabe des Ruhezeitintervalls und die damit verknüpfte Deaktivierung des zumindest einen Teilprozesses des Eisproduktionsmodus einhergeht, sondern dass darüber hinaus auch dann noch intelligent ein Betriebsprozessmanagement durch das Haushaltskältegerät selbst durchgeführt wird. Es wird nämlich dann diese nutzerindividuell vorgegebene Ruhezeitphase beziehungsweise dieses Ruhezeitintervall intelligent genutzt, um Betriebsprozesse des Haushaltskältegeräts so zu sortieren, dass auch dieses Ruhezeitintervall genutzt wird, um Betriebsprozesse durchzuführen, jedoch eine im Vergleich zu einem Betrieb des Haushaltskältegeräts, bei welchem kein derartiges Ruhezeitintervall vorgegeben wird, eine zumindest reduzierte Geräuschemission des Haushaltskältegeräts in die Umgebung auftritt. Damit ist es in einem Ausführungsbeispiel auch verhindert, dass in dem Ruhezeitintervall überhaupt keine Betriebsprozesse durchgeführt werden, insbesondere keine derartigen, die auch eine gewisse, wenn auch geringe Geräuschemission nach außen produzieren, sondern dass in intelligenter Art und Weise auch das Ruhezeitintervall genutzt wird, um Betriebsprozesse durchzuführen, die aber eine deutlich geringere Geräuschemission und somit ein deutlich geringeres oder gar kein Geräuschstörpotential für eine Person in der Umgebung des Haushaltskältegeräts aufweisen.
- Damit wird die gesamte Betriebsweise des Haushaltskältegeräts sehr intelligent und effizient ermöglicht und es kann auf das sehr individuell vorgegebene zumindest eine Ruhezeitintervall durch das Haushaltskältegerät selbst intelligent reagiert werden, um beispielsweise auch keine unerwünschte Verzögerung von Betriebsprozesse und/oder einen zumindest teilweisen Ausfall eines Betriebsprozesses hinnehmen zu müssen.
- In einem Ausführungsbeispiel wird bei dem Koordinieren der leisere erste Betriebsprozess zumindest zeitweise während des Ruhezeitintervalls durchgeführt. Damit ist im Vergleich zu einer Betriebsweise des Haushaltskältegeräts, bei welchem in der Zeitphase, in welcher nun das Ruhezeitintervall vorgegeben und gewünscht ist, zumindest in einigen Situationen ein geräuschreduzierterer Betrieb des Haushaltskältegeräts ermöglicht. Insbesondere wenn ansonsten in der Zeitphase, in der das Ruhezeitintervall vorliegt, ein lauterer Betriebsprozess durchgeführt werden würde.
- In einem Ausführungsbeispiel wird bei dem Koordinieren überprüft, in welcher als Basiseinstellung vorgegebenen Reihenfolge und/oder zu welchen als Basiseinstellung vorgegebenen Zeitintervallen der erste Betriebsprozess und/oder der zumindest eine Teilprozess in einem Basisbetrieb des Haushaltskältegeräts, in dem kein Ruhezeitintervall vorgegeben wird, durchgeführt werden oder für eine Durchführung vorgesehen werden. Dies ist ein weiteres sehr vorteilhaftes Ausführungsbeispiel, da damit grundsätzlich überprüft wird, zu welcher Tageszeit und/oder wie lange das Ruhezeitintervall vorgesehen ist und dann überprüft wird, welche der Betriebsprozesse zu dieser Tageszeit und/oder über diese Zeitdauer in dieser Basiseinstellung beziehungsweise in diesem Basisbetrieb des Haushaltskältegeräts überhaupt vorgesehen werden. Denn ist es beispielsweise in einer individuellen Vorgabe dann der Fall, dass während dieses nutzerindividuell vorgegebenen Ruhezeitintervalls ohnehin ein sehr leiser Betriebsprozess, insbesondere der leisere erste Betriebsprozess, durchgeführt werden würde, ist eine Umsortierung der Betriebsprozesse, die mit dem Koordinieren in einem Ausführungsbeispiel durchgeführt werden würde, nicht erforderlich. Ist es andererseits jedoch der Fall, dass während dieses zumindest einen vorgesehenen Ruhezeitintervalls und somit in der damit individuell vorgegebenen Zeitdauer und/oder der Tageszeit ein lauterer Betriebsprozess, insbesondere auch ein zweiter Betriebsprozess, zumindest phasenweise durchgeführt werden würde - gemäß dem vorgegebenen Basisbetrieb des Haushaltskältegeräts - erfolgt in dem Zusammenhang dann die Verhinderung dieses zweiten Betriebsprozesses während des Ruhezeitintervalls. Genau in einem solchen Fall ist es dann intelligent vorgesehen, dass die Reihenfolge und/oder die Zeitintervalle dieser Basiseinstellung der Betriebsprozesse geändert werden. Beispielsweise kann in dem Zusammenhang vorgesehen sein, dass die Betriebsprozesse in der Reihenfolge getauscht werden und/oder die Zeitdauer beziehungsweise die Zeitintervalle zumindest eines Betriebsprozesses geändert wird, beispielsweise verlängert oder verkürzt wird. Damit wird auch ein hochdynamisches Betriebsprozessmanagement bereitgestellt. Insbesondere kann somit eine vielfältige dynamische Veränderung dieser Betriebsprozesse insbesondere abhängig von zumindest dem einen nutzerindividuell vorgegebenen Ruhezeitintervall erfolgen.
- In einem Ausführungsbeispiel wird abhängig von den Informationen des Basisbetriebs und dem Ruhezeitintervall überprüft, ob die Reihenfolge und/oder die Zeitintervalle geändert werden dahingehend, dass in dem Ruhezeitintervall das Durchführen zumindest des lauteren Betriebsprozesses verhindert wird. Damit wird ein Geräuschstörungspotential für eine Person, insbesondere diejenige, die das Ruhezeitintervall vorgegeben hat, bestmöglich reduziert.
- In einem Ausführungsbeispiel wird nach dem Beenden des Ruhezeitintervalls eine beim Koordinieren gegebenenfalls geänderte Reihenfolge und/oder eine beim Koordinieren gegebenenfalls geänderte Zeitdauer zumindest eines Betriebsprozesses wieder auf die bei einem Basisbetrieb vorgegebene Reihenfolge und/oder auf die bei einem Basisbetrieb vorgegebene Zeitdauer der Betriebsprozesse geändert. Insbesondere erfolgt auch dies automatisch. Insbesondere erfolgt dies durch die Steuereinheit des Haushaltskältegeräts. Es wird also in einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel dann auch quasi ein vollautomatischer Koordinationsbetrieb der Betriebsprozesse durch die Steuereinheit durchgeführt. Damit kann auch vermieden werden, dass nach dem Beenden eines Ruhezeitintervalls die eigentliche Basiseinstellung des Haushaltskältegeräts in Bezug auf die Betriebsprozesse nicht durcheinanderkommt. In einem Ausführungsbeispiel wird als erster Betriebsprozess ein Abtauen des Verdampfers eines Gefrierfachs des Haushaltskältegeräts durchgeführt. Ein derartiger Abtauvorgang ist grundsätzlich ein relativ leiser Betriebsprozess, insbesondere im Vergleich zu anderen Betriebsprozessen des Haushaltskältegeräts. Ein derartiger Verdampfer ist Bestandteil eines Kältekreislaufs des Haushaltskältegeräts. Insbesondere kann das Haushaltskältegerät zumindest ein Gefrierfach und/oder zumindest ein Kühlfach aufweisen. Gerade bei dem Verdampfer, der zum Kühlen des Gefrierfachs vorgesehen ist, kann sich aufgrund der thermodynamischen Vorgänge im Laufe der Betriebszeit Eis ansammeln, welches bekanntermaßen die Effizienz reduziert. In geschickter Weise ist es nunmehr ermöglicht, dass im Falle des Falles genau ein solcher Abtauvorgang zumindest zeitweise während des nutzerindividuell vorgegebenen Ruhezeitintervalls durchgeführt wird. Damit wird ein sehr geräuscharmer Betriebsprozess während des Ruhezeitintervalls durchgeführt. Damit ist das Geräuschstörungspotential minimiert und andererseits ein großer Nutzen dahingehend erzielt, dass der Verdampfer wieder im abgetauten Zustand oder in einem abgetauteren Zustand vorliegt.
- In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann zusätzlich oder anstatt dazu als erster Betriebsprozess ein Abtauen des Eisbereiters durchgeführt werden. Dies bedeutet insbesondere, dass ein Verdampfer des Eisbereiters abgetaut wird. Gerade bei Ausführungsbeispielen eines Eisbereiters, die einen eigenen Verdampfer aufweisen, mittels welchem eine Eisschale des Eisbereiters gekühlt wird, ist dies sehr vorteilhaft. Solche Ausführungsbeispiele von Eisbereitern, die einen eigenen innenliegenden Verdampfer aufweisen, können unabhängig von anderen Fächern und Betriebsweisen des Haushaltskältegeräts das in der Eisschale vorhandene Wasser gefrieren. Dazu ist es vorgesehen, dass ein derartiger, dem Eisbereiter zugehöriger Verdampfer direkt unterhalb der Eisschale und/oder direkt seitlich der Eisschale angeordnet ist. Damit kann eine besonders hohe Kühlwirkung auf die Eisschale erfolgen und ein darin eingebrachtes Wasser besonders schnell und effizient gefroren werden. Da jedoch auch dieser Verdampfer im Laufe der Betriebsdauer Eis anlagern kann, ist es auch hier von besonderer Vorteilhaftigkeit, diesen immer wieder abzutauen. Damit ist es auch besonders vorteilhaft, wenn in dem Ruhezeitintervall dieser Eisproduktionsmodus deaktiviert wird, und der eisbereiterseitige Verdampfer abgetaut wird. Denn dann ist der eisbereiterseitige Verdampfer dann, wenn der Eisproduktionsmodus wieder aktiviert wird, in einem zumindest eisbefreiteren Zustand vorliegend, so dass die Eisproduktion in vielerlei Hinsicht effizienter erfolgen kann.
- In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann zusätzlich oder anstatt dazu als erster Betriebsprozess ein weiterer Teilprozess des Eisproduktionsmodus durchgeführt werden. Beispielweise kann ein solcher weiterer Teilprozess das Frieren von Wasser in der Eisschale des Eisbereiters sein.
- In einem Ausführungsbeispiel wird als Teilprozess des Eisproduktionsmodus ein Zuführen von Wasser zu dem Eisbereiter durchgeführt. So kann es in einem Ausführungsbeispiel dazu führen, dass das Zuführen von Wasser zu einem unerwünscht lauten Plätschergeräusch nach außen führt, welches nutzerindividuell gegebenenfalls störend empfunden wird.
- In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann als Teilprozess des Eisproduktionsmodus ein im Eisbereiter intern erfolgendes Umlagern von erzeugten Eisformelementen durchgeführt werden. Dies ist insbesondere ein Vorgehen, bei welchem in der Eisschale erzeugte Eisformelemente in einen Lagerbehälter des Eisbereiters eingebracht werden. Dieser Prozess ist im Vergleich zu anderen Betriebsprozessen des Eisbereiters des Haushaltskältegeräts als ein sehr lauter Teilprozess anzusehen, der eine im Vergleich zu anderen Betriebsprozessen deutlich höhere Geräuschemission nach außen mit sich bringt. Denn die aus der Eisschale ausgebrachten Eisformelemente fallen dann in den Lagerbehälter des Eisbereiters ein, so dass dadurch entsprechende Geräusche erzeugt werden.
- Dieses üblicherweise vom Eisbereiter automatisch durchgeführte Ausbringen der Eisformelemente aus der Eisschale in den Lagerbehälter ist daher für eine Person in der Umgebung des Haushaltskältegeräts nicht vorhersehbar. Daher ist es nutzerindividuell gegebenenfalls besonders gewünscht, dass in dem Ruhezeitintervall vermieden wird beziehungsweise definitiv ausgeschlossen wird, dass ein derartiger zweiter Betriebsprozess erfolgt. Daher wird eine Person in dem von ihm gewünschten Ruhezeitintervall nicht durch einen derartigen unvorhersehbaren zweiten Betriebsprozess gestört.
- In einem Ausführungsbeispiel kann das Haushaltskältegerät zumindest einen zweiten Betriebsprozess aufweisen. Dieser kann in einem Ausführungsbeispiel eine Geräuschemission aufweisen, die höher ist, als der erste Betriebsprozess. Möglich ist es, dass dieser zweite Betriebsprozess durch die Steuereinheit so koordiniert wird, dass er während eines Ruhezeitintervalls nicht durchgeführt wird, insbesondere also deaktiviert wird. Der zweite Betriebsprozess kann ein von dem Teilprozess des Eisproduktionsmodus unterschiedlicher Prozess sein.
- In einem Ausführungsbeispiel wird im Ruhezeitintervall in einem Gefrierfach des Haushaltskältegeräts ein Temperaturwert eingestellt, der niedriger ist, als ein Soll-Temperaturwert in einem Basisbetrieb des Haushaltskältegeräts, in dem kein Ruhezeitintervall eingestellt wird. Dies ist ein weiteres sehr vorteilhaftes Ausführungsbeispiel, denn durch eine derartige Kühlung des Gefrierfachs auf einen Wert unterhalb dem Soll-Temperaturwert wird quasi ein Kältepuffer in dem Gefrierfach erzeugt. Es wird also dieses Ruhezeitintervall genutzt, um das Gefrierfach weiter abzukühlen, als es gemäß dem Soll-Temperaturwert erforderlich wäre. Dadurch ergibt sich für einen nachfolgenden Betrieb des Gefrierfachs ein Temperaturwertpuffer, so dass im weiteren Betrieb des Haushaltskältegeräts das Gefrierfach zumindest teilweise mit einem Energieaufwand gekühlt werden kann, der niedriger ist, als für die Aufrechterhaltung des Soll-Temperaturwerts. Damit kann in besonders vorteilhafter Weise der Energiemanagementbetrieb des Haushaltskältegeräts ebenfalls dynamisiert und flexibilisiert werden. Die dann im weiteren Betrieb gegebenenfalls nicht erforderliche Energie zum Kühlen des Gefrierfachs kann dann für andere Betriebsprozesse des Haushaltskältegeräts zur Verfügung gestellt werden.
- In einem Ausführungsbeispiel wird der Temperaturwert mindestens um 2 °C niedriger als der Soll-Temperaturwert eingestellt. Ist beispielsweise ein Soll-Temperaturwert in einem Gefrierfach minus 18 °C, so kann im Ruhezeitintervall das Gefrierfach auf einen Temperaturwert von beispielsweise minus 20 °C oder niedriger eingestellt werden. Möglich ist es also auch, dass dann der Temperaturwert im Gefrierfach während des Ruhezeitintervalls beispielsweise auf minus 21 °C oder auf minus 22 °C etc. eingestellt wird. Damit kann sehr individuell auch die Größe dieses Temperaturpuffers im Gefrierfach variiert werden.
- In einem Ausführungsbeispiel wird nach dem Ende eines Ruhezeitintervalls ein Eisproduktionsmodus mit einem Vergleich zu einer Betriebsproduktionsstufe unterschiedlichen Turboproduktionsstufe gestartet, bei welcher die Produktionsrate im Vergleich zur Basisproduktionsstufe erhöht ist. Der Eisproduktionsmodus kann unmittelbar nach dem Beenden des Ruhezeitintervalls gestartet beziehungsweise aktiviert werden. Möglich ist es jedoch auch, dass zwischen dem Ende des Ruhezeitintervalls und dem Beginn des Eisproduktionsmodus ein Karenzzeitintervall besteht. Dieses kann mehrere Sekunden oder aber auch mehrere Minuten dauern. Möglich ist es auch, dass dieses Karenzzeitintervall eine Stunde oder länger dauert.
- Durch das oben erläuterte vorteilhafte Ausführungsbeispiel ist es dann ermöglicht, dass durch die Turboproduktionsstufe der Verlust an Eisproduktion, welcher durch das Deaktivieren des Eisproduktionsmodus im Ruhezeitintervall gegebenenfalls aufgetreten ist, zumindest teilweise kompensiert wird. Die Turboproduktionsstufe kann durch eine Steuereinheit gesteuert automatisch eingestellt beziehungsweise aktiviert werden. Möglich ist es jedoch auch, dass die Turboproduktionsstufe nutzerindividuell gestartet wird. Auch dadurch kann sehr bedarfsgerecht und energieeffizient der Eisproduktionsmodus nach dem Ruhezeitintervall durchgeführt werden.
- In einem Ausführungsbeispiel wird die Zeitdauer der Turboproduktionsstufe abhängig von der Zeitdauer des Ruhezeitintervalls und/oder abhängig von der Zeitdauer, seit der das Ruhezeitintervall beendet ist, und/oder abhängig von dem Ist-Temperaturwert im Gefrierfach des Haushaltskältegeräts am Ende des Ruhezeitintervalls und/oder abhängig von zumindest einem Ist-Temperaturwert im Gefrierfach des Haushaltskältegeräts während des Durchführens der Turboproduktionsstufe bestimmt. Dadurch ist die Turboproduktionsstufe hochdynamisch und flexibel bestimmbar. Auch dadurch lässt sich ein besonders abgestimmtes Verhalten zwischen Energieverbrauch und gewünschter Eisproduktion erreichen. Ist es beispielsweise nicht erforderlich oder nicht gewünscht, dass nach dem Ruhezeitintervall möglichst schnell und/oder möglichst viel Eis produziert wird, kann die Turboproduktionsstufe gänzlich entfallen oder beispielsweise für eine reduzierte Zeitdauer durchgeführt werden. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Lagerbehälter des Eisbereiters mit einer spezifischen Schwellwertfüllung mit Eis gefüllt ist. Ist also in dem Lagerbehälter eine Menge von Eisformelementen enthalten, die absehbar für eine zukünftige Ausgabe oder aber auch für zukünftige mehrere Ausgaben ausreicht, ist die Turboproduktionsstufe nicht erforderlich. Ist jedoch beispielsweise in dem Lagerbehälter eine Schwellwertfüllmenge unterschritten, so kann abhängig davon die Turboproduktionsstufe unmittelbar mit dem Aktivieren des Eisproduktionsmodus nach dem Ruhezeitintervall gestartet werden.
- In einem Ausführungsbeispiel wird die Turboproduktionsstufe maximal so lange durchgeführt, bis ein aktueller Ist-Temperaturwert des Haushaltskältegeräts den Soll-Temperaturwert im Gefrierfach erreicht hat. Gerade bei diesem Ausführungsbeispiel ist die Kopplung mit dem oben genannten vorteilhaften Ausführungsbeispiel, bei welchem ein Kältepuffer in dem Gefrierfach während des Ruhezeitintervalls aufgebaut wird, vorteilhaft. Denn durch dieses deutlich weiter Herunterkühlen des Gefrierfachs in dem Ruhezeitintervall unter den Soll-Temperaturwert kann gerade in Verbindung mit der Turboproduktionsstufe das Gefrierfach mit geringerer Energie für die Kühlung betrieben werden, wodurch die Temperatur in dem Gefrierfach ansteigt. Die durch die geringe Kühlung freiwerdende Energie kann für die Turboproduktionsstufe genutzt werden. Da jedoch in einem Ausführungsbeispiel der Temperaturwert im Gefrierfach nicht höher sein soll als der Soll-Temperaturwert, wird diese Energie, die für das Kühlen des Gefrierfachs für die Turboproduktionsstufe genutzt wird, nur so lange an die Turboproduktionsstufe bereitgestellt, bis der Soll-Temperaturwert im Gefrierfach erreicht ist. Damit wird auch verhindert, dass das Gefrierfach unerwünscht zu warm wird und dann wiederum ein hoher Energiebedarf erforderlich wird, um das Gefrierfach von einer höheren Temperatur auf den Soll-Temperaturwert herunter zu kühlen.
- In einem Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass dann, wenn ein Ruhezeitintervall vorgegebenen wird, der Zustand des Eisbereiters überprüft wird. So kann in einem Ausführungsbeispiel überprüft werden, ob beispielsweise zu einem Beginn des Ruhezeitintervalls die Eisformschale mit bereits gefrorenen Eisformelementen gefüllt ist. Ist dies der Fall, kann insbesondere durch die Steuereinheit automatisch gesteuert, das Ausbringen der gefrorenen Eisformelemente aus der Eisschale unmittelbar vor dem Beginn des Ruhezeitintervalls durchgeführt werden. Damit wird die Eisformschale unmittelbar vor dem Ruhezeitintervall geleert. Damit kann nach dem Ruhezeitintervall, wenn dann wieder ein Eisproduktionsmodus aktiviert wird, sofort mit dem Gefrieren von Wasser in der Eisformschale begonnen werden. Auch dadurch ist ein hocheffizientes Eisproduktionsmanagement ermöglicht. Die Eisformelemente werden nicht unnötigerweise lange in der Eisschale gehalten.
- Besonders vorteilhaft ist dieser Prozess auch dann, wenn während dem Ruhezeitintervall gegebenenfalls als zweiter Betriebsprozess ein Abtauen eines eisbereiterseitigen Verdampfers durchgeführt werden kann oder durchgeführt werden soll. Insbesondere ist es dann vermieden, dass in der Eisschale vorhandene Eisformelemente nicht unerwünschterweise teilweise wieder aufgeschmolzen werden würden. Auch dadurch kann ein hocheffizientes Abtauen des eisbereiterseitigen Verdampfers während des Ruhezeitintervalls erfolgen, ohne dass eine unerwünschte Beeinträchtigung von Eisformelementen in der Eisschale auftreten würde.
- Damit ist es dann auch ermöglicht, dass ein Abtauvorgang länger und/oder intensiver durchgeführt werden kann, ohne dass eine unerwünschte Beeinträchtigung auf die Eisformelemente in der Eisschale auftreten würde.
- In einem Ausführungsbeispiel kann der Eisbereiter ein Ausschmelzeisbereiter sein. Bei einem solchen Ausführungsbeispiel werden die Eisformelemente in der Eisschale durch eine Heizung des Eisbereiters geringfügig angeschmolzen, so dass sie einfach aus der Eisschale ausgebracht werden können und in den Lagerbehälter eingebracht werden können. Möglich ist es auch, dass das Ausbringen von fertigen Eisformelementen aus der Eisschale zumindest zeitweise noch zu Beginn des Ruhezeitintervalls durchgeführt wird. Dies bedeutet auch, dass dann, wenn ein derartiger Ausbringungsprozess von Eisformelementen aus der Eisschale mit dem Zeitpunkt, zu dem das Ruhezeitintervall beginnt, noch nicht abgeschlossen ist, in einem Ausführungsbeispiel dieser Ausbringungsprozess aus der Eisschale und das Einbringen in den Lagerbehälter des Eisbereiters noch beendet wird. Möglich ist es auch, dass ein derartiger Prozess des Ausbringens von gegebenenfalls in der Eisschale vorhandenen und fertigen Eisformelementen mit dem Beginn des Ruhezeitintervalls gestartet wird. In einem solchen Ausführungsbeispiel wird ein geringes Zeitintervall zu Beginn des Ruhezeitintervalls noch genutzt, um gegebenenfalls, wenn fertige und gefrorene Eisformelemente in der Eisschale vorhanden sind, diese aus der Eisschale auszubringen und in den Lagerbehälter einzubringen.
- Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Haushaltskältegerät mit einem Eisbereiter. Das Haushaltskältegerät weist darüber hinaus zumindest eine Steuereinheit auf. Das Haushaltskältegerät ist zum Durchführen eines Verfahrens gemäß dem oben genannten Aspekt oder einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel ausgebildet. Das Haushaltskältegerät weist zumindest einen Aufnahmeraum für Lebensmittel auf. Dieser kann ein Gefrierfach oder Kühlfach sein. Insbesondere weist das Haushaltskältegerät zumindest ein Gefrierfach und zumindest ein Kühlfach auf. Der Eisbereiter des Haushaltskältegeräts weist insbesondere eine Eisschale auf, in welcher Wasser eingebracht werden kann, das zu Eisformelementen gefroren werden kann. Der Eisbereiter weist in einem Ausführungsbeispiel zusätzlich zu der Eisschale einen dazu separaten Lagerbehälter auf. Der Lagerbehälter ist dazu vorgesehen, die aus der Eisschale ausgebrachten Eisformelemente aufzunehmen und in dem Eisbereiter gefroren zwischen zu lagern. In einem Ausführungsbeispiel kann der Eisbereiter einen eigenen Verdampfer aufweisen. Dieser ist unmittelbar benachbart zur Eisschale angeordnet. Ist der Eisbereiter ein Ausschmelzeisbereiter, so weist er in einem Ausführungsbeispiel eine Heizung auf. Diese ist so angeordnet und ausgebildet, dass die Eisschale erwärmt werden kann, um ein Ausbringen der erzeugten gefrorenen Eisformelemente aus der Eisschale zu vereinfachen. Durch das geringfügige Erwärmen erfolgt ein geringfügiges Anschmelzen der Eisformelemente in der Eisschale, so dass sich diese von der Eisschale lösen und einfach ausgebracht werden können. Möglich ist es jedoch auch, dass in einem Ausführungsbeispiel der Eisbereiter kein Ausschmelzeisbereiter ist. In einem solchen Ausführungsbeispiel kann die Eisschale um ihre Längsachse verdreht werden, wobei dazu eine entsprechende Verdrehungsvorrichtung vorgesehen ist. Durch ein derartiges Verdrehen lösen sich die erzeugten Eisformelemente ebenfalls von der Eisschale und können dann einfach aus der Eisschale ausgebracht werden.
- Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Haushaltskältegeräts, welches einen Eisbereiter aufweist. Der Eisbereiter ist dahingehend konzipiert, dass er in einem Eisproduktionsmodus Eis produziert und/oder ausgibt. Das Verfahren weist insbesondere folgende Schritte auf:
- Bereitstellen des Haushaltskältegeräts mit der Möglichkeit, den Eisproduktionsmodus abhängig von einem nutzerdefinierten Deaktivierungskriterium zu deaktivieren;
- Bereitstellen zumindest eines ersten Betriebsprozesses des Haushaltskältegeräts, der beim Durchführen eine erste Geräuschemission erzeugt;
- Bereitstellen zumindest eines zweiten Betriebsprozesses des Haushaltskältegeräts, der beim Durchführen eine im Vergleich zur ersten Geräuschemission lautere zweite Geräuschemission erzeugt;
- Vorgeben eines nutzerindividuellen Ruhezeitintervalls des Eisbereiters als Deaktivierungskriterium, wobei der Eisproduktionsmodus während des Ruhezeitintervalls deaktiviert wird;
- Koordinieren des zumindest zweiten Betriebsprozesses derart, dass in dem Ruhezeitintervall das Durchführen zumindest des lauteren zweiten Betriebsprozesses, insbesondere zumindest zeitweise, verhindert wird.
- Auch hier gelten die Vorteile, wie sie bereits oben genannt wurden. Vorteilhafte Ausführungen des oben genannten Aspekts sind als vorteilhafte Ausführungen des weiteren Aspekts anzusehen.
- Ein zweiter Betriebsprozess kann ein Betriebsprozess des Eisbereiters selbst sein. Es kann der oben genannte Teilprozess des Eisproduktionsmodus sein. Es kann aber auch ein anderer Teilprozess des Eisproduktionsmodus sein. Ebenso ist es möglich, dass ein zweiter Betriebsprozess ein von dem Eisbereiter unabhängiger Betriebsprozess des Haushaltskältegeräts ist.
- Mit den Angaben "oben", "unten", "vorne", "hinten, "horizontal", "vertikal", "Tiefenrichtung", "Breitenrichtung", "Höhenrichtung" sind die bei bestimmungsgemäßen Gebrauch und bestimmungsgemäßen Anordnen des Geräts gegebenen Positionen und Orientierungen angegeben.
- Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen von der Erfindung als umfasst und offenbart anzusehen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt und erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskombinationen aus den erläuterten Ausführungen hervorgehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführungen und Merkmalskombinationen als offenbart anzusehen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprünglich formulierten unabhängigen Anspruchs aufweisen.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1
- eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Haushaltskältegeräts; und
- Fig. 2
- ein vereinfachtes Diagramm, in welchem der zeitliche Ablauf eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben eines Haushaltskältegeräts dargelegt ist.
- In den Figuren werden gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
- In
Fig. 1 ist in einer schematischen Darstellung ein Ausführungsbeispiel eines Haushaltskältegeräts 1 gezeigt. Das Haushaltskältegerät 1 ist zum Lagern und konservieren von Lebensmitteln ausgebildet. Das Haushaltskältegerät 1 kann ein Kühlgerät oder ein Gefriergerät oder ein Kühl-Gefrier-Kombigerät sein. Das Haushaltskältegerät 1 weist ein Gehäuse 2 auf. Das Gehäuse 2 weist ein Außengehäuse 3 auf. Darüber hinaus weist das Gehäuse 2 einen von dem Außengehäuse 3 separaten Innenbehälter 4 auf. Der Innenbehälter 4 begrenzt mit seinen Wänden einen Aufnahmeraum 5 für Lebensmittel des Haushaltskältegeräts 1. Der Aufnahmeraum 5 kann beispielsweise ein Kühlfach sein. In einem Ausführungsbeispiel weist das Haushaltskältegerät 1 einen weiteren Aufnahmeraum 6 für Lebensmittel auf. Dieser ist im Ausführungsbeispiel insbesondere ein Gefrierfach. - Insbesondere weist das Haushaltskältegerät 1 lediglich schematisch gezeigt zumindest einen Kältekreislauf 7 auf. Dieser Kältekreislauf 7 weist in einem Ausführungsbeispiel einen Verdampfer 8 zum Kühlen des Gefrierfachs 6 auf. Das Haushaltskältegerät 1 weist darüber hinaus eine Steuereinheit 9 auf. Mit dieser Steuereinheit 9 werden zumindest einige Betriebsprozesse des Haushaltskältegeräts 1, insbesondere alle Betriebsprozesse des Haushaltskältegeräts 1 gesteuert. Das Haushaltskältegerät 1 weist darüber hinaus eine Tür 10 auf. Diese ist bewegbar an dem Gehäuse 2 angeordnet. Sie ist insbesondere zum Verschließen des Aufnahmeraums 6 vorgesehen. In einem Ausführungsbeispiel weist das Haushaltskältegerät 1 eine weitere Tür 11 auf. Diese ist separat und unabhängig von der Tür 10. Die weitere Tür 11 ist zum Verschließen des Aufnahmeraums 5 vorgesehen. Das Haushaltskältegerät 1 weist darüber hinaus einen Eisbereiter 12 auf. Die Position und Ausgestaltung des Eisbereiters 12 ist lediglich beispielhaft und schematisch zu verstehen. Der Eisbereiter 12 kann auch anderweitig ausgestaltet oder angeordnet sein. Der Eisbereiter 12 weist einen Eisproduktionsmodus auf. Mit diesem Eisproduktionsmodus kann Eis produziert und/oder ausgegeben werden. Der Eisbereiter 12 weist in einem Ausführungsbeispiel eine Eisschale 13 auf. Diese ist bestimmungsgemäß dazu vorgesehen, Wasser aufzunehmen. Der Eisbereiter 12 ist dazu ausgebildet, das in der Eisschale 13 eingebrachte Wasser zu gefrieren, so dass dazu Eisformelemente, wie beispielsweise Eiswürfel, erzeugt werden. In einem Ausführungsbeispiel weist der Eisbereiter 12 einen eigenen Verdampfer 14 auf. Dieser ist dazu vorgesehen und angeordnet, die Eisschale 13 zu kühlen, so dass das darin eingebrachte Wasser zu den genannten Eisformelementen gefriert. Der eisbereiterseitige Verdampfer 14 ist zumindest teilweise unmittelbar benachbart zu der Eisschale 13 und/oder zumindest bereichsweise direkt an der Eisschale 13 anliegend angeordnet. Darüber hinaus weist der Eisbereiter 12 in einem Ausführungsbeispiel einen Lagerbehälter 15 auf. In diesen Lagerbehälter 15 werden die aus der Eisschale 13 ausgebrachten, gefrorenen Eisformelemente eingebracht und in dem Eisbereiter 12 zwischengelagert. Die genannten Komponenten können in einem Gehäuse 16 des Eisbereiters 12 angeordnet sein.
- Möglich ist es in einem Ausführungsbeispiel auch, dass der Eisbereiter 12 eine Heizung 17 aufweist. Diese kann zum Erwärmen des Verdampfers 14 vorgesehen sein, um diesen beispielsweise abzutauen. Ist der Eisbereiter 12 als Ausschmelzeisbereiter ausgebildet, kann er eine weitere Heizung aufweisen, mittels welcher die Eisschale 13 geringfügig erwärmt werden kann, um die erzeugten, gefrorenen Eisformelemente geringfügig anzuschmelzen, um sie einfach aus der Eisschale 13 ausbringen zu können und in den Lagerbehälter 15 einwerfen zu können.
- Der Eisbereiter 12 ist in einem Ausführungsbeispiel Bestandteil einer Eiserzeugungs- und Ausgabevorrichtung 18 des Haushaltskältegeräts 1. Diese Eisproduktions- und Ausgabevorrichtung 18 weist eine Ausgabeeinheit 19 auf. Diese ist insbesondere an der Tür 11 angeordnet. Damit kann in einem Ausführungsbeispiel vorgesehen sein, dass Eisformelemente, die in dem Lagerbehälter 15 zwischengelagert sind, an die Ausgabeeinheit 19 ausgegeben werden, beispielsweise mittels einer Förderschnecke. Auf der dem Aufnahmeraum 5 abgewandten Außenseite der Tür 11 kann eine Auswurfeinheit ausgebildet sein, aus welcher die Eisformelemente in ein gegebenenfalls bereitgestelltes Behältnis, wie ein Glas oder dergleichen, eingebracht werden, insbesondere bei geschlossener Tür 11.
- Das Haushaltskältegerät 1 ist zum Durchführen eines Verfahrens ausgebildet, welches nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert wird. Insbesondere wird dieses Verfahren mit dem Haushaltskältegerät 1 durchgeführt. Dazu ist in
Fig. 2 ein vereinfachtes Diagramm gezeigt, bei welchem auf der Horizontalachse die Zeit t aufgetragen ist und auf der Hochachse verschiedene Betriebsprozesse P des Haushaltskältegeräts 1 dargestellt sind. - Grundsätzlich wird das Haushaltskältegerät 1 mit der Möglichkeit bereitgestellt beziehungsweise konfiguriert, einen Eisproduktionsmodus des Eisbereiters 12 abhängig von einem nutzerdefinierten Deaktivierungskriterium, welches nutzerindividuell definiert ist, zu deaktivieren. Es ist also bei dem Haushaltskältegerät 1 grundsätzlich die individuelle Möglichkeit geschaffen, dass ein Nutzer durch eigene Vorgabe eines Deaktivierungskriteriums den Eisproduktionsmodus abhängig von diesem Deaktivierungskriterium deaktivieren kann. Wird ein derartiges Deaktivierungskriterium eingegeben, so kann dies in einem Ausführungsbeispiel durch die Steuereinheit 9 erkannt werden und das damit dann verknüpfte Deaktivieren des Eisproduktionsmodus wird dann insbesondere automatisch durch die Steuereinheit 9 gesteuert. Wie in der Darstellung in
Fig. 2 zu erkennen ist, ist auf der Hochachse die Darstellung der Betriebsprozesse P gezeigt und in der obersten Linie eine Reihenfolge und/oder eine jeweilige Zeitdauer von Modi M dargestellt. - Das Haushaltskältegerät 1 weist in einem Ausführungsbeispiel zumindest einen ersten Betriebsprozess auf, der beim Durchführen eine erste Geräuschemission nach außerhalb des Haushaltskältegeräts 1 erzeugt. Das Haushaltskältegerät 1 kann in einem Ausführungsbeispiel mit zumindest einem dazu unterschiedlichen zweiten Betriebsprozess bereitgestellt, der beim Durchführen eine im Vergleich zur ersten Geräuschemission lautere zweite Geräuschemission nach außerhalb des Haushaltskältegeräts 1 erzeugt.
- Insbesondere weist das Haushaltskältegerät 1 einen Basisbetrieb M1 auf. In diesem Basisbetrieb M1 wird eine vorgegebene Reihenfolge von Betriebsprozessen, insbesondere jeweils in einer Basiseinstellung, durchgeführt. Insbesondere werden in diesem Basisbetrieb Betriebsprozesse in einer vorgegebenen Reihenfolge und/oder über jeweils individuelle vorgegebene Zeitintervalle durchgeführt. Gemäß der Darstellung ist es in diesem Basisbetrieb M1 vorgesehen, dass während eines Zeitintervalls T1 ein Eisproduktionsmodus EP durchgeführt wird. Der Eisproduktionsmodus EP weist Teilprozesse auf. Ein erster Teilprozess kann das Zuleiten von Wasser zum Eisbereiter 12 sein. Ein zweiter Teilprozess kann das Gefrieren des Wassers in der Eisschale 13 sein. Ein dritter Teilprozess kann das Ausbringen der gefrorenen Eisformelemente aus der Eisschale 13 sein. Ein vierter Teilprozess TEP kann das Umlagern dieser Eisformelemente aus der Eisschale 13 in den Lagerbehälter 15 sein. Insbesondere der vierte Teilprozess stellt einen Prozess dar. Der bezüglich der Geräuschemission im Vergleich zu den anderen lauter ist. Somit können beispielweise der erste, der zweite und der dritte Teilprozess auch Beispiele für erste Betriebsprozesse sein.
- Darüber hinaus kann in diesem Basisbetrieb M1 ein erster Betriebsprozess P1 durchgeführt werden. Dieser kann beispielsweise für ein Zeitintervall T2 durchgeführt werden. Möglich ist es in dem Ausführungsbeispiel auch, dass ein weiterer erster Betriebsprozess P1' durchgeführt wird, insbesondere beispielsweise für ein Zeitintervall T3. Der erste Betriebsprozess P1 kann beispielsweise ein Abtauen des vorzugsweise vorhandenen Verdampfers 14 des Eisbereiters 12 sein. Der weitere erste Betriebsprozess P1' kann beispielsweise ein Abtauprozess des Verdampfers 8 sein. Sowohl die Anzahl als auch die Reihenfolge als auch die jeweiligen Zeitdauern der für den Basisbetrieb M1 dargelegten Betriebsprozesse ist lediglich beispielhaft zu verstehen. Insbesondere kann der Eisproduktionsmodus EP, insbesondere der Teilprozess, bei welchem ein Umlagern von Eisformelementen im Eisbereiter 12 selbst erfolgt, auch ein Ausführungsbeispiel für einen zweiten Betriebsprozess sein, wenn ein solcher vorliegt oder durchgeführt werden kann. Möglich sind zusätzlich oder anstatt dazu jedoch auch andere zweite Betriebsprozesse P2 des Haushaltskältegeräts 1. Der zweite Betriebsprozess P2 ist im Hinblick auf die Geräuschemission nach außerhalb des Haushaltskältegeräts 1 jedoch lauter als die ersten Betriebsprozesse P1 und P1'.
- Es kann in einem Ausführungsbeispiel zumindest ein nutzerindividuell vorgegebenes Ruhezeitintervall R vorgegeben werden, in welchem der Eisproduktionsmodus EP des Eisbereiters 12 durch die Steuereinheit 9 gesteuert, insbesondere zumindest zeitweise, deaktiviert wird. In
Fig. 2 ist in dem Zusammenhang das Ruhezeitintervall R in einem Beispiel dargestellt. So kann beispielsweise ausgehend von einem Startzeitpunkt t0, zu welchem ein gesamtes Verfahrensszenario betrachtet wird, zu einem Zeitpunkt t1 das Ruhezeitintervall R gestartet werden. Es ist also von dem Nutzer ein Ruhezeitintervall R gewünscht und vorgegeben, welches zu dem Zeitpunkt t1 startet und insbesondere zu einem Zeitpunkt t2 endet. - Abhängig von diesem Ruhezeitintervall R erfolgt in einem Ausführungsbeispiel ein Koordinieren des zumindest zweiten Betriebsprozesses P2 derart, dass in diesem Ruhezeitintervall R, also in dem Zeitintervall zwischen t1 und t2, das Durchführen zumindest eines lauteren zweiten Betriebsprozesses verhindert wird. Insbesondere wird also durch die Steuereinheit 9 gesteuert im Ausführungsbeispiel der Eisproduktionsmodus EP während der Zeitdauer des Ruhezeitintervalls R deaktiviert.
- In einem anderen Ausführungsbeispiel wird ein nutzerindividuelles Ruhezeitintervall R des Eisbereiters 12 als Deaktivierungskriterium vorgegeben, wobei zumindest der eine Teilprozess TEP des Eisproduktionsmodus EP während des Ruhezeitintervalls R zumindest teilweise, insbesondere vollständig, deaktiviert wird. In dem Ausführungsbeispiel erfolgt ein Koordinieren des Betriebs des Haushaltskältegeräts 1 derart, dass während des Ruhezeitintervalls R zumindest zeitweise der erste Betriebsprozess P1, P1' durchgeführt wird.
- Daraus ergibt sich ein im Vergleich zum Basisbetrieb M1 abgeänderter Betrieb M2. In diesem sind die Betriebsprozesse im Vergleich zum Basisbetrieb M1 umsortiert.
- Im gezeigten Ausführungsbeispiel bedeutet dies, dass vorzugsweise überprüft wird, in welcher als Basiseinstellung vorgegebenen Reihenfolge und/oder zu welchen als Basiseinstellung vorgegebenen Zeitintervallen der erste Betriebsprozess P1 und/oder der weitere erste Betriebsprozess P1', und/oder der zweite Betriebsprozess P2 und/oder der Teilprozess TEP in dem Basisbetrieb M1 des Haushaltskältegeräts 1, in dem kein Ruhezeitintervall R vorgegeben wird, durchgeführt werden oder für eine Durchführung vorgesehen werden. Im gezeigten Ausführungsbeispiel würde dies bedeuten, dass der Eisproduktionsprozess EP, insbesondere der Teilprozess TEP, in dem Basisbetrieb M1 zumindest zeitweise während des Ruhezeitintervalls R durchgeführt werden würde. Aufgrund dieser Konstellation wird jedoch hier der Eisproduktionsmodus EP, insbesondere der Teilprozess TEP, wie durch den zeitlichen Verlauf EP' in dem Diagramm in
Fig. 2 dargestellt, zumindest verhindert. Es wird hier vorgesehen, dass der Teilprozess TEP des Eisproduktionsmodus EP zum Zeitpunkt t1 nicht aktiviert ist beziehungsweise nicht aktiviert bleibt. Ist der Eisproduktionsmodus EP zu diesem Zeitpunkt t1 aktiviert, wie dies inFig. 2 beispielhaft gezeigt ist, wird er zum Zeitpunkt t1 deaktiviert. Dieses Deaktivieren zumindest des Teilprozesses TEP des Eisproduktionsmodus EP dauert gemäß der zeitlichen Darstellung mit dem Verlauf EP' bis zum Zeitpunkt t2. - In einem Ausführungsbeispiel wird vorzugsweise vorgesehen, dass bei dem Koordinieren der Betriebsprozesse die hier beispielhaft dargelegten ersten Betriebsprozesse P1 und P1' umsortiert werden. Dies bedeutet, dass bei diesem Koordinieren die im Basisbetrieb M1 zeitlich später erst erfolgenden ersten Betriebsprozesse P1 und P1' nach vorne gezogen werden. Dies ist durch die Pfeile gekennzeichnet. Es ist hier vorgesehen, dass der erste Betriebsprozess P1 und auch der weitere erste Betriebsprozess P1' so koordiniert werden, dass sie zumindest zeitweise während dem Ruhezeitintervall R durchgeführt werden. Es kann in einem Ausführungsbeispiel durch die Steuereinheit 9 überprüft werden, wie lange der erste Betriebsprozess P1 und/oder wie lange der weitere erste Betriebsprozess P1' dauern. Dies kann in einem Ausführungsbeispiel mit der Zeitdauer des Ruhezeitintervalls R verglichen werden. Abhängig davon kann dann entschieden werden, welcher der ersten Betriebsprozesse P1 und/oder P1' durchgeführt wird, und/oder in welcher Reihenfolge diese ersten Betriebsprozesse P1 und P1' gegebenenfalls durchgeführt werden und/oder über welche jeweilige Zeitdauer die ersten Betriebsprozesse P1 und P1' durchgeführt werden. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel, das keinesfalls abschließend zu verstehen ist, ist das Ruhezeitintervall R länger als die summierten Zeitdauern T2 und T3. Daher kann beispielsweise vorgesehen sein, dass beide erste Betriebsprozesse P1 und P1' in der Betriebsprozesskoordination nach vorne gezogen werden und somit zeitlich nach vorne verlegt werden und beide vollständig innerhalb des Ruhezeitintervalls R durchgeführt werden können. Insbesondere können sie hier in der Reihenfolge durchgeführt werden, wie sie durch den Basisbetrieb M1 vorgegeben sind.
- Damit kann in einem Ausführungsbeispiel das Durchführen der ersten Betriebsprozesse P1 und P1' gemäß dem vorgegebenen Basisbetrieb M1, also auch später nach dem Ruhezeitintervall R, auch gegebenenfalls entfallen, insbesondere zu den Zeitpunkten, zu denen sie gemäß dem Basisbetrieb M1 vorgegeben wären. Möglich ist es jedoch auch, was abhängig von der Zeitdauer des Ruhezeitintervalls R und insbesondere auch dem Zeitpunkt t1 und/oder dem Zeitpunkt t2 abhängig sein kann, dass die Betriebsprozesse P1 und P1' auch nach dem Ende des Ruhezeitintervalls R zu den jeweils durch den Basisbetrieb M1 vorgesehenen Zeitpunkten zusätzlich gestartet und durchgeführt werden. Bei einem solchen Ausführungsbeispiel werden dann die ersten Betriebsprozesse P1 und P1' nicht ersatzlos von dem Basisbetrieb M1 gestrichen beziehungsweise zeitlich nach vorne verlegt und dann zu den gemäß dem Basisbetrieb M1 vorgesehenen Zeitpunkt nicht mehr durchgeführt, sondern sie können in diesem Ausführungsbeispiel dann auch zusätzlich zumindest zeitweise während des Ruhezeitintervalls R durchgeführt werden. Die Durchführung der durch den Basisbetrieb M1 vorgegebenen Betriebsprozesse P1 und P1' zu den jeweils vorgegebenen Zeitpunkten im Basisbetrieb M1 kann dann auch noch zusätzlich stattfinden.
- Insbesondere wird hier also durch das Koordinieren zumindest ein erster Betriebsprozess P1 und P1' zumindest zeitweise während des Ruhezeitintervalls R durchgeführt.
- Abhängig von den Informationen des Basisbetriebs M1 und dem Ruhezeitintervall R wird in einem Ausführungsbeispiel überprüft, insbesondere durch die Steuereinheit 9, ob die Reihenfolge und/oder die Zeitintervalle der Betriebsprozesse, insbesondere der ersten Betriebsprozesse P1 und P1' geändert werden dahingehend, dass in dem Ruhezeitintervall R das Durchführen zumindest eines lauteren zweiten Betriebsprozesses, hier zumindest des Eisproduktionsprozesses EP, verhindert wird.
- Möglich ist in einem Ausführungsbeispiel auch, dass nach dem Beenden des Ruhezeitintervalls R, also zum Zeitpunkt t2 oder nach dem Zeitpunkt t2 gegebenenfalls eine geänderte Reihenfolge der Betriebsprozesse oder eine geänderte Zeitdauer zumindest eines Betriebsprozesses wieder auf die beim Basisbetrieb M1 vorgegebene Reihenfolge und/oder die Zeitdauer der Betriebsprozesse geändert wird.
- Wie aus der Darstellung in
Fig. 2 gemäß einem Ausführungsbeispiel auch zu erkennen ist, wird während des Ruhezeitintervalls R in dem Gefrierfach, welches durch den Aufnahmeraum 6 gebildet ist, ein Temperaturwert eingestellt, der niedriger ist als ein Soll-Temperaturwert in dem Basisbetrieb M1 des Haushaltskältegeräts 1, in dem kein Ruhezeitintervall R eingestellt wird. Beispielsweise kann dieser Temperaturwert mindestens um 2 °C niedriger als der Soll-Temperaturwert eingestellt werden. Dazu wird im Ausführungsbeispiel gemäßFig. 2 beispielsweise zu einem Zeitpunkt t3 ein Zusatzkühlbetrieb Z gestartet. Wird beispielsweise der Zieltemperaturwert in dem Gefrierfach vor dem Zeitpunkt t2, beispielsweise bereits zu einem Zeitpunkt t4 erreicht, so wird dieser Zusatzkühlbetrieb Z zum Zeitpunkt t4 wieder beendet. Insbesondere wird jedoch vorgesehen, dass dieser Zieltemperaturwert, der insbesondere mindestens 2 °C niedriger als der Soll-Temperaturwert eingestellt wird, zumindest bis zum Zeitpunkt t2, zu welchem das Ruhezeitintervall R endet, aufrechterhalten wird. Gegebenenfalls kann es dazu vorgesehen sein, dass der Zusatzkühlbetrieb Z bis zum Zeitpunkt t2 aktiviert bleibt. - Durch diesen Zusatzkühlbetrieb Z liegt also mit dem Ende des Ruhezeitintervalls R zum Zeitpunkt t2 ein Temperaturwert in dem Gefrierfach vor, der niedriger ist als der Soll-Temperaturwert.
- Möglich ist es in einem Ausführungsbeispiel, dass nach dem Ende des Ruhezeitintervalls R ein Eisproduktionsmodus EP wieder aktiviert wird. Dies kann unmittelbar zum Zeitpunkt t2, zu dem das Ruhezeitintervall R endet, der Fall sein. Möglich ist es jedoch auch, dass das Aktivieren des Eisproduktionsmodus EP zeitlich nach hinten versetzt zu dem Zeitpunkt t2 ist. In dem in
Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel wird der Eisproduktionsmodus EP gemäß dem zeitlichen Verlauf EP' zum Zeitpunkt t2 wieder aktiviert. Dabei kann es in einem Ausführungsbeispiel vorgesehen sein, dass der Eisproduktionsmodus EP nicht mit einer Basisproduktionsstufe, sondern mit einer dazu unterschiedlichen Turboproduktionsstufe T gestartet und durchgeführt wird. In der Turboproduktionsstufe ist die Produktionsrate von Eis im Vergleich zur Basisproduktionsstufe erhöht. Um diese Turboproduktionsstufe T, wie sie auch in dem Diagramm inFig. 2 symbolisiert ist, wird dann beispielsweise bis zu einem Zeitpunkt t5 diese Eisproduktionsrate im Vergleich zur Basisproduktionsstufe erhöht. Dies ist insbesondere dahingehend vorteilhaft, dass in dem Zeitintervall, in dem die Turboproduktionsstufe T durchgeführt wird, also hier zwischen dem Zeitpunkt t2 und t5 der Energiebedarf erhöht ist. Es kann vorgesehen sein, dass durch den Kältepuffer (Temperaturwert niedriger als Soll-Temperaturwert), der in dem Aufnahmeraum 6 während des Ruhezeitintervalls R aufgebaut wurde, das Kühlen dieses Aufnahmeraums 6 während der Turboproduktionsstufe T reduziert wird, so dass in dem Aufnahmeraum 6 ein Temperaturanstieg von dem eingestellten niedrigeren Temperaturwert zu dem höheren Soll-Temperaturwert erfolgt. Insbesondere wird die Turboproduktionsstufe T maximal so lange durchgeführt, bis ein aktueller Ist-Temperaturwert in dem Aufnahmeraum 6, also dem Gefrierfach, den Soll-Temperaturwert erreicht hat. Dies kann im Ausführungsbeispiel zum Zeitpunkt t5 sein. -
- 1
- Haushaltskältegerät
- 2
- Gehäuse
- 3
- Außengehäuse
- 4
- Innenbehälter
- 5
- Aufnahmeraum
- 6
- Gefrierfach
- 7
- Kältekreislauf
- 8
- Verdampfer
- 9
- Steuereinheit
- 10
- Tür
- 11
- Tür
- 12
- Eisbereiter
- 13
- Eisschale
- 14
- Verdampfer
- 15
- Lagerbehälter
- 16
- Gehäuse
- 17
- Heizung
- 18
- Eisproduktions- und Ausgabevorrichtung
- 19
- Ausgabeeinheit
Claims (15)
- Verfahren zum Betreiben eines Haushaltskältegeräts (1), welches einen Eisbereiter (12) aufweist, welcher in einem Eisproduktionsmodus (EP) Eis produziert und/oder ausgibt, aufweisend folgende Schritte:- Bereitstellen des Haushaltskältegeräts (1) mit der Möglichkeit, zumindest einen Teilprozess (TEP) des Eisproduktionsmodus (EP) abhängig von einem nutzerdefinierten Deaktivierungskriterium zumindest teilweise zu deaktivieren;- Bereitstellen zumindest eines ersten Betriebsprozesses (P1, P1') des Haushaltskältegeräts (1), der beim Durchführen eine erste Geräuschemission erzeugt, die geringer ist, als die des Teilprozesses;- Vorgeben eines nutzerindividuellen Ruhezeitintervalls (R) des Eisbereiters (12) als Deaktivierungskriterium, wobei zumindest der eine Teilprozess (TEP) des Eisproduktionsmodus (EP) während des Ruhezeitintervalls (R) zumindest teilweise deaktiviert wird;- Koordinieren des Betriebs des Haushaltskältegeräts (1) derart, dass während des Ruhezeitintervalls (R) zumindest zeitweise der erste Betriebsprozess (P1, P1') durchgeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Teilprozess (TEP) während des Ruhezeitintervalls (R) vollständig deaktiviert wird.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei bei dem Koordinieren überprüft wird, in welcher als Basiseinstellung vorgegebenen Reihenfolge und/oder zu welchen als Basiseinstellung vorgegebenen Zeitintervallen der erste Betriebsprozess (P1, P1') und/oder der Teilprozess (TEP) in einem Basisbetrieb (M1) des Haushaltskältegeräts (1), in dem kein Ruhezeitintervall (R) vorgegeben wird, durchgeführt werden oder für eine Durchführung vorgesehen werden.
- Verfahren nach Anspruch 3, wobei abhängig von den Informationen des Basisbetriebs (M1) und dem Ruhezeitintervall (R) überprüft wird, ob die Reihenfolge und/oder die Zeitintervalle geändert werden dahingehend, dass in dem Ruhezeitintervall (R) das Durchführen zumindest dieses lauteren Teilprozesses (TEP) verhindert wird.
- Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, wobei nach dem Beenden des Ruhezeitintervalls (R) eine beim Koordinieren gegebenenfalls geänderte Reihenfolge und/oder eine geänderte Zeitdauer zumindest eines Betriebsprozesses (P1, P1', TEP) wieder auf die bei einem Basisbetrieb (M1) vorgegebene Reihenfolge und/oder Zeitdauer des Betriebsprozesses (P1, P1', TEP) geändert wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei als erster Betriebsprozess (P1') ein Abtauen des Verdampfers (8) eines Gefrierfachs (6) des Haushaltskältegeräts (1) durchgeführt wird und/oder als erster Betriebsprozess (P1) ein Abtauen des Eisbereiters (12), insbesondere eines eisbereiterseitigen Verdampfers (14), durchgeführt wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei als Teilprozess (TEP) ein Zuführen von Wasser zu dem Eisbereiter (12) und/oder ein im Eisbereiter (12) intern erfolgendes Umlagern von erzeugten Eisformelementen durchgeführt wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei im Ruhezeitintervall (R) in einem Gefrierfach (6) des Haushaltskältegeräts (1) ein Temperaturwert eingestellt wird, der niedriger ist, als ein Solltemperaturwert in einem Basisbetrieb (M1) des Haushaltskältegeräts (1), in dem kein Ruhezeitintervall (R) eingestellt wird.
- Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Temperaturwert mindestens um 2°C niedriger als der Solltemperaturwert eingestellt wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei nach dem Ende eines Ruhezeitintervalls (R) ein Eisproduktionsmodus (EP) mit einer im Vergleich zu einer Basisproduktionsstufe unterschiedlichen Turboproduktionsstufe (T) gestartet wird, in welcher die Produktionsrate von Eis im Vergleich zur Basisproduktionsstufe erhöht ist.
- Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Zeitdauer der Turboproduktionsstufe (T) abhängig von der Zeitdauer des Ruhezeitintervalls (R) und/oder abhängig von der Zeitdauer, seit der das Ruhezeitintervall (R) beendet ist, und/oder abhängig von dem Ist-Temperaturwert im Gefrierfach (6) des Haushaltskältegeräts (1) am Ende des Ruhezeitintervalls (R) und/oder abhängig von zumindest einem Ist-Temperaturwert im Gefrierfach (6) des Haushaltskältegeräts (1) während des Durchführens der Turboproduktionsstufe (T), bestimmt wird.
- Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei die Turboproduktionsstufe (T) maximal so lange durchgeführt wird, bis ein aktueller Ist-Temperaturwert im Gefrierfach (6) des Haushaltskältegeräts (1) den Solltemperaturwert im Gefrierfach (6) erreicht hat.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei unmittelbar vor dem Beginn des Ruhezeitintervalls (R) und/oder unmittelbar mit dem Beginn des Ruhezeitintervalls (R) Eisformelemente aus einer Eisschale (13), falls darin vorhanden, des Eisbereiters (12), in einen Lagerbehälter (15) des Eisbereiters (12), eingebracht werden.
- Haushaltskältegerät (1) mit einem Eisbereiter (12) und mit einer Steuereinheit (9), wobei das Haushaltskältegerät (1) zum Durchführen eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist.
- Haushaltskältegerät (1) nach Anspruch 13, wobei der Eisbereiter (12) einen Verdampfer (14) aufweist, der unmittelbar benachbart zu einer Eisschale (13) des Eisbereiters (12) angeordnet ist und zum direkten Kühlen der Eisschale (12) vorgesehen ist.
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