EP4521854A1 - Heizeinrichtung und wasserführendes haushaltsgerät mit einer solchen heizeinrichtung - Google Patents

Heizeinrichtung und wasserführendes haushaltsgerät mit einer solchen heizeinrichtung Download PDF

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EP4521854A1
EP4521854A1 EP24197364.3A EP24197364A EP4521854A1 EP 4521854 A1 EP4521854 A1 EP 4521854A1 EP 24197364 A EP24197364 A EP 24197364A EP 4521854 A1 EP4521854 A1 EP 4521854A1
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EP
European Patent Office
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heating device
water
line
induction heating
heating
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP24197364.3A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Wolfgang Thimm
Antonio Di Maggio
Uwe Schaumann
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EGO Elektro Geratebau GmbH
Original Assignee
EGO Elektro Geratebau GmbH
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Filing date
Publication date
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    • H05B2206/023Induction heating using the curie point of the material in which heating current is being generated to control the heating temperature

Definitions

  • the invention relates to a heating device for a water-conducting household appliance and to such a water-conducting household appliance.
  • a heating device for heating water.
  • a closed water pipe runs helically around a heater, so that the water is heated by the heater as it flows through.
  • the invention is based on the object of creating a heating device for a water-conducting household appliance and such a water-conducting household appliance with which problems of the prior art can be solved and, in particular, it is possible to use the heating device efficiently during operation of the household appliance and also to clean it well.
  • a heating device having the features of claim 1 and by a water-conducting household appliance having the features of claim 13.
  • Advantageous and preferred embodiments of the invention are the subject of the further claims and are explained in more detail below. Some of the features are described only for the heating device or only for the household appliance. However, they are intended to be able to apply independently and independently of one another to both the heating device and the household appliance. The wording of the claims is incorporated into the content of the description by express reference.
  • the heating device for heating liquid and in particular for generating steam has an internally arranged continuous water line, which is preferably designed as a straight pipe.
  • This inner continuous water line comprises inductively heatable material or consists at least partially of inductively heatable material. It also has an annular outer water chamber with a space around the inner continuous water line, which has an inner wall and an outer wall.
  • This annular outer water chamber can be directly adjacent to the inner continuous water line, in particular for the best possible heat transfer, which will be explained in more detail below. It has a circulating liquid line in the outer water chamber. which runs in a helical shape within and around the inner flow water pipe several times. It lies against the flow water pipe.
  • an induction heating coil is provided radially outside the circulating liquid line and preferably outside the outer water chamber. This supplies the energy to heat liquid, and preferably water, with the heating device, in particular also to generate steam.
  • the induction heating coil runs in a helical shape over at least 50% of the length of the heating device.
  • the outer water chamber and its inner wall are sealed against the inner flow-through water line and connected to each other in a thermally conductive manner. This allows the liquid or water to be heated inductively and is therefore very fast and easily controllable. Inductive heating can avoid potentially high temperatures such as those encountered with resistance heaters. Furthermore, energy transfer and thus heat input can also occur over somewhat greater distances, possibly even through other components.
  • the design of the induction coil advantageously follows that of the inner flow-through water line in the longitudinal direction.
  • the flow-through water pipe can be designed in two parts, with an inner pipe and an outer pipe running around it, which lie directly against one another.
  • the inner pipe can advantageously be made of temperature-resistant plastic or stainless steel, in particular so that it is food-safe or harmless. In particular, it should be temperature-resistant and corrosion-resistant.
  • the outer pipe can advantageously be made of a nickel-iron alloy or another material that can be inductively heated. It is separated from the flowing liquid by the inner pipe. It can also be separated from the water chamber by a wall, so that here too, no problems with corrosion arise.
  • the inductively heatable material of the continuous water pipe can have a Curie point with a predetermined temperature between 90°C and 200°C, in particular between 98°C and 150°C, for this Curie point. Above the Curie point, the inductively heatable property decreases sharply, so that a type of temperature limitation can be created. This can eliminate the need for other temperature fuses, such as expensive Klixons, making the construction cheaper and simpler.
  • the material can preferably comprise iron and nickel, which can be used to set an aforementioned temperature for the Curie point.
  • the circulating liquid line can be directly adjacent to the continuous water line, in particular to an aforementioned outer pipe. This should then also directly define the water chamber internally by the continuous water line.
  • the circulating liquid line can be separated from the continuous water line by a wall, in particular by a radially inner water chamber. In this case, the heat transfer from the heated continuous water line to the circulating liquid line is somewhat poorer, but not significantly.
  • the material of such a wall can be designed to be a good heat conductor, and it can also advantageously be relatively thin.
  • the continuous water pipe can have a water pipe inlet, which is preferably located at one end of the heating device, in particular at the lower end as viewed in the vertical direction. It can also have a water pipe outlet, in particular at the other opposite end of the heating device, in particular at the upper end as viewed in the vertical direction.
  • the water pipe inlet and/or the water pipe outlet can preferably be arranged at opposite outer ends of the heating device, thereby allowing a maximum length. This allows water in the continuous water pipe to be heated as effectively as possible.
  • a liquid inlet into the circulating liquid line and/or a liquid outlet from the circulating liquid line can be provided, which are arranged at opposite end regions of the heating device.
  • they can be arranged laterally on the heating device. This can be radially outside the flow-through water line, preferably axially above a beginning and/or axially below an end of the flow-through water line or the heating device. Lateral access allows for the best possible use of available installation space.
  • the flow-through water pipe can be cylindrical and elongated or straight.
  • it can be round-cylindrical or circular-cylindrical, so that it can be bent from a round pipe, for example.
  • it can be manufactured by plastic injection molding or 3D printing.
  • the circulating fluid line can be arranged in coils in a helical shape with a constant coil diameter, preferably in at least two longitudinal sections as a uniform coil. Within these longitudinal sections, the coils can be adjacent to one another to reduce the vertical installation space. In particular, the coils can be directly adjacent to one another or touch one another.
  • the circulating liquid line can be interrupted by a free space between two longitudinal sections.
  • the axial length of such a free space can correspond to between 50% and 200% of the gradient of the helical course of the circulating liquid line, thus being relatively short. However, it may be sufficient for water rising from below to exit the lower longitudinal section and for heated water from the water chamber to enter the upper longitudinal section.
  • one longitudinal section can be two to five times longer than the other.
  • a lower longitudinal section can preferably be longer than an upper longitudinal section.
  • the induction heating coil can be positioned against the outer wall of the water chamber, in particular wound onto it.
  • the induction heating coil can be manufactured separately, in particular in the form of a tube, and slid onto the water chamber.
  • a longitudinal section of the circulating liquid line runs radially within each turn of the induction heating coil so that it can be heated particularly well from the inside by the flow-through water line.
  • a longer first heating section with the circulating liquid line and the induction heating coil can be provided in a lower region of the heating device, which begins at the liquid inlet.
  • a shorter second heating section with the circulating liquid line and the induction heating coil can be provided at a distance between them, towards an upper region of the heating device or the liquid outlet.
  • the liquid inlet can be provided at the lower beginning of the first heating section, while the liquid outlet is provided at the upper end of the second, upper heating section.
  • the induction heating coil can be divided into two partial induction heating coils, wherein a first partial induction heating coil can be provided at the bottom of the first heating section.
  • a second partial induction heating coil can be provided at the top of the second heating section.
  • the first partial induction heating coil can be between 50% and 150% longer than the second partial induction heating coil, in particular between 75% and 125%.
  • the two partial induction heating coils can either be designed independently of one another, so that they can heat independently of one another. Alternatively, they can be directly connected to one another and operated as a single induction heating coil, only with a spatial interruption.
  • a further additional outlet from the outer water chamber can be provided near a lower end of the heating device, advantageously at the inlet to the flow-through water line.
  • a second inlet or outlet of the outer water chamber can be provided near the upper end of the heating device.
  • additives such as cleaning agents or the like can be introduced at the top and discharged at the bottom to clean the entire water chamber, for example, including for descaling.
  • a casing can be provided around the induction heating coil to protect it.
  • This casing can be made of plastic and thus be easily manufactured.
  • a water-conducting household appliance comprises the aforementioned heating device and a power supply for the induction heating coil of the heating device.
  • it also comprises a controller, and this controller is designed to detect a drop in power at the induction heating coil as soon as it has exceeded a predetermined temperature.
  • heating can not only be automatically stopped or limited, but this can also be detected. This can be used during operation of the household appliance, for example, to limit the power supply.
  • the induction heating coil can be made of a conductor material with a PTC effect and/or, in a possible aforementioned heating device, the inductively heatable material of the continuous water pipe can have a Curie point at a predetermined temperature, i.e., slightly above 100°C. Thus, at a temperature above the predetermined temperature, inductive heating no longer occurs.
  • the household appliance may be provided with a dosing circuit with water pipes, valves, and a dosing device for cleaning agents or the like into one of the water pipes of the dosing circuit.
  • the heating device or the continuous water pipe or the circulating liquid pipe may be connected to one of the water pipes or looped into this water pipe.
  • FIG. 1 1 shows a washing machine 11 according to the invention with a housing 12 and a drum receptacle 14, in which a rotatable drum with laundry therein is arranged in the usual way for washing.
  • a water guide 16 is arranged with several water pipes and an inlet from the outside and an outlet to the outside.
  • a dosing device 18 is arranged, which contains detergent or can be filled with detergent and doses this detergent into the water. This water is then applied into the drum or onto the laundry arranged therein using a corresponding nozzle device 19.
  • a heating device 20 according to the invention is arranged in front of the nozzle device 19. This heating device 20 will be explained in more detail below.
  • a drain 40 leads from the drum receiving container 14 to a filter 41, with a valve interposed therebetween. This allows the amount of water remaining in the drum receiving container 14 to be controlled. Behind the filter 41, a pump 43 with additional water lines and a valve is provided, which can be designed in a known manner. Since the heating device 20 is provided, the pump 43 itself does not need to be heated, as is known per se from the prior art. Additional water lines with valves lead back to the dosing device 18 as part of the water guide 16.
  • a water line L1 also goes to the heating device 20.
  • a throttle 45 is arranged to adjust the water pressure for the heating device 20.
  • the heating device 20 is connected to a washing machine control 47, which advantageously assumes all further control functions of the washing machine 11. It is further connected to a power supply 49, which provides the power for the heating device 20, in particular embodied as an inverter. This power supply 49 can be controlled by the washing machine control 47.
  • the heating device 20 is shown in an enlarged section. It has an outer housing 22, advantageously in the form of a round tube, which has an outer wall on the outside. Arranged in the outer housing 22 is an inner flow-through water line 24, which runs in a straight line and advantageously also has a round or circular cross-section.
  • the flow-through water line is designed in two parts, so to speak, and has, on the one hand, an inner tube 25, which is made of plastic, for example, or alternatively of stainless steel, and meets the hygienic requirements of a washing machine.
  • This inner tube 25 is surrounded by an outer tube 26 or arranged therein, for example, in the case of plastic, also injected.
  • the outer tube 26 is made of a nickel-iron alloy and can therefore be heated inductively.
  • the alloy of the outer tube 26 can be designed or composed such that it has a Curie point with a predetermined temperature between slightly below 100°C and 150°C, for example, approximately 130°C. If the outer tube 26 becomes hotter than this temperature, its Weiss domains rearrange, and the outer tube 26 loses its ability to be inductively heated. Thus, it can no longer heat the water flowing through the continuous water line 24 or the inner tube 25 because it itself cannot be further heated inductively.
  • an inductive heating system or rather a lower induction heating coil 27 with corresponding windings, and an upper induction heating coil 28 with corresponding windings, run within the outer housing 22, relatively close to an outer wall.
  • Both induction heating coils 27 and 28 each have externally directed electrical connections, which are connected to the aforementioned power supply 49.
  • the washing machine control system 47 can control the inductive heating of the continuous water line 24. If the temperature exceeds the aforementioned values or the Curie point is exceeded, the outer pipe 26 is no longer heated. This, in turn, is immediately detected in the power supply 49, which can mean that the washing machine control system 47 no longer operates the induction heating coils 27 and 28 or suspends their operation for a short or longer period of time based on this temperature information. After, for example, one or two minutes, you can try to resume the inductive heating to avoid too long an interruption or too slow heating of the water.
  • the induction heating coils 27 and 28 can be wound directly onto the outer wall of the outer housing or the water chamber formed thereby; alternatively, they can be manufactured separately and slid over as a single unit. They can be enclosed externally by a protective housing 29, both for electrical insulation and to protect against contamination, etc.
  • a circulating liquid line runs in a helical configuration within the water chamber 23 within the outer housing 22, with closely spaced turns that are also tightly wound onto or adjacent to the inside of the water chamber 23. It can be made of plastic, for example, particularly manufactured by 3D printing.
  • the circulating liquid line is divided into a lower circulation line 31 and an upper circulation line 32.
  • the lower circulation line has approximately eighteen turns, while the upper circulation line 32 has just under two turns.
  • the lower circulation line 31 extends outward with a lower end and can be connected, for example, to the water guide 16 of the washing machine 11, or possibly even to the water line L1.
  • Its upper outlet leads into the upper region of the water chamber 23.
  • a lower inlet into the upper circulation line 32 is arranged slightly above it. Its upper outlet, in turn, extends from the heating device 20 or from the outer housing 22 and can, for example, be led into the drum receiving container 14. Corresponding connections are not shown here, but they are easy to implement for a person skilled in the art.
  • the basic principle is that water flowing through the flow-through water line 24 or through the inner tube 25 is heated and used as the main wash water for a wash cycle in the washing machine 11. Temperatures of 30°C or 40°C are often sufficient today. Due to the noticeably large cross-section of the inner tube 25, a relatively large amount of water can be heated in the flow. This is also possible by passing the water through several times before it is brought into the drum receptacle 14, for example, using the nozzle device 19. This water is heated in the flow-through water line 24 indirectly, so to speak, via the inductively heated outer tube 26, which is heated by at least the lower induction heating coil 27, and advantageously also by the upper induction heating coil 28. By splitting the outer tube into two, the power can be varied more effectively.
  • thermosensors can of course also be provided, either in the heating device 20 itself or behind an outlet from it.
  • the water flows in the Fig. 2 from bottom to top, so that at the bottom end of the lower induction heating coil 27 a water pipe inlet The water line outlet is then at the opposite end of the flow water line 24.
  • the water chamber 23 contains water that flows from below into the lower circulation line 31, for example, pumped in by the pump 43. At the upper end of the lower circulation line 31, the heated water flows out and, so to speak, completely fills the water chamber 23. There, it is heated or reheated by the flow-through water line 24 or the inductively heated outer pipe 26. Due to the resulting pressure, and in particular due to the onset of steam formation, a mixture of steam and hot water enters the lower end of the upper circulation line 32. There, it is guided in almost two more turns before, after further heating, exiting the heating device 20 mainly as steam. This steam can also be directed into the drum receiving container 14 or into the drum arranged therein and onto the laundry there, for example for treating laundry exclusively with steam. Alternatively, hygiene requirements can be met or the washing machine 11 can be cleaned with hot steam, at least in the area of the drum receiving container 14 and the drum.
  • the water in the water chamber 23 and thus also in the circulation lines 31 and 32 is also heated by the inductively heated outer pipe 26. Thus, its heat is dissipated both radially inward into the water in the continuous water line 24 and radially outward into the water in the water chamber 23 and in the circulation lines 31 and 32.
  • the lower induction heating coil 27 and the lower circulation line 31 extend at approximately the same axial height, as do the upper induction heating coil 28 and the upper circulation line 32.
  • the division of the induction heating coil into two partial induction heating coils primarily serves to more specifically heat the heated water or the generated steam.
  • a space 34 between the two circulation lines 31 and 32 also contains water, which is heated by the hot outer tube 26 and pushed upwards into the upper circulation line 32. This space 34 therefore corresponds to the free space mentioned above.
  • a drain may be provided from the water chamber 23, particularly at the lower end or at a lowest point of the water chamber 23. Contaminants, particularly limescale or particles, can be collected there and then removed, for example, flushed out of the entire washing machine 11. This also allows for the aforementioned descaling process.
  • the induction heating coils 27 and 28 can also be made from a corresponding material that changes its electrical or other properties significantly above a certain temperature.
  • a conductor material with a PTC effect is particularly suitable for this purpose.
  • a sharp increase in the electrical resistance of the induction heating coils 27 and/or 28 at a temperature of, for example, 100°C to 120°C could be detected very quickly by the power supply 49 and used by the washing machine control 47 as a reason to reduce the heating output or stop the heating operation. This can be independent of the effect of the Curie point of the outer tube 26.
  • not only pure or clear water is conducted through at least the flow-through water line 24, but possibly also water already mixed with detergent or other additives. In this way, their effectiveness can possibly be influenced or specifically enhanced. This depends on whether and, if so, how the heating device 20 is integrated into the water supply 16 in the washing machine 11 or connected to its dosing device 18.
  • a lower outlet 36 and an upper outlet 37 are shown in dashed lines.
  • water can be heated again in a continuous flow process, for example, again for the dosing device 18.
  • a cleaning solution in particular a descaler, can be introduced into the water chamber 23, for example, at the upper outlet 37. After a certain exposure time, the liquid with dissolved limescale can be discharged at the lower outlet 36 and, in particular, flushed out of the washing machine 11.

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Abstract

Eine Heizeinrichtung zum Erhitzen von Flüssigkeit und insbesondere zum Erzeugen von Dampf weist eine innen angeordnete Durchlauf-Wasserleitung auf, die zumindest teilweise aus induktiv beheizbarem Material besteht. Eine ringförmige äußere Wasserkammer mit Innenwandung und Außenwandung verläuft mit Abstand um die Durchlauf-Wasserleitung herum. Eine Umlauf-Flüssigkeitsleitung verläuft in dieser äußeren Wasserkammer mehrfach um die Durchlauf-Wasserleitung herum in Schraubenlinienform und liegt an der Durchlauf-Wasserleitung an. Eine Induktionsheizspule ist radial außerhalb der Umlauf-Flüssigkeitsleitung und der äußeren Wasserkammer vorgesehen und verläuft über mindestens 50% der Länge der Heizeinrichtung. Die äußere Wasserkammer bzw. deren Innenwandung sind gegen die Durchlauf-Wasserleitung abgedichtet und thermisch leitend miteinander verbunden.

Description

    Anwendungsgebiet und Stand der Technik
  • Die Erfindung betrifft eine Heizeinrichtung für ein wasserführendes Haushaltsgerät sowie ein solches wasserführendes Haushaltsgerät.
  • Aus der DE 102014206592 A1 ist eine Heizeinrichtung bekannt, mit der Wasser erhitzt werden kann. Eine geschlossene Wasserleitung verläuft dabei in Schraubenlinienform um einen Heizer herum, so dass das Wasser im Durchlauf vom Heizer erhitzt wird.
  • Aufgabe und Lösung
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Heizeinrichtung für ein wasserführendes Haushaltsgerät sowie ein solches wasserführendes Haushaltsgerät zu schaffen, mit denen Probleme des Standes der Technik gelöst werden können und es insbesondere möglich ist, die Heizeinrichtung im Betrieb des Haushaltsgeräts effizient nutzen zu können und sie auch gut reinigen zu können.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Heizeinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch ein wasserführendes Haushaltsgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 13. Vorteilhafte sowie bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der weiteren Ansprüche und werden im Folgenden näher erläutert. Dabei werden manche der Merkmale nur für die Heizeinrichtung oder nur für das Haushaltsgerät beschrieben. Sie sollen jedoch unabhängig davon sowohl für die Heizeinrichtung als auch für das Haushaltsgerät selbständig und unabhängig voneinander gelten können. Der Wortlaut der Ansprüche wird durch ausdrückliche Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht.
  • Es ist vorgesehen, dass die Heizeinrichtung zum Erhitzen von Flüssigkeit und insbesondere zum Erzeugen von Dampf eine innen angeordnete Durchlauf-Wasserleitung aufweist, die vorzugsweise als gerades Rohr ausgebildet ist. Diese innere Durchlauf-Wasserleitung weist induktiv beheizbares Material auf oder besteht zumindest teilweise aus induktiv beheizbarem Material. Sie weist auch eine ringförmige äußere Wasserkammer mit einem Abstand um die innere Durchlauf-Wasserleitung herum auf, die eine Innenwandung und eine Außenwandung aufweist. Diese ringförmige äußere Wasserkammer kann direkt an der inneren Durchlauf-Wasserleitung anliegen, insbesondere für eine möglichst gute Wärmeübertragung, was nachfolgend noch näher erläutert wird. Sie weist eine Umlauf-Flüssigkeitsleitung in der äußeren Wasserkammer auf, die in dieser und mehrfach um die innere Durchlauf-Wasserleitung herum in Schraubenlinienform verläuft. Dabei liegt sie an der Durchlauf-Wasserleitung an.
  • Erfindungsgemäß ist eine Induktionsheizspule radial außerhalb der Umlauf-Flüssigkeitsleitung und vorzugsweise außerhalb der äußeren Wasserkammer vorgesehen. Diese liefert die Energie, um Flüssigkeit und bevorzugt Wasser mit der Heizeinrichtung zu erhitzen, insbesondere auch um Dampf zu erzeugen. Die Induktionsheizspule verläuft in Schraubenlinienform über mindestens 50% der Länge der Heizeinrichtung. Dabei sind die äußere Wasserkammer bzw. deren Innenwandung gegen die innere Durchlauf-Wasserleitung abgedichtet und thermisch leitend miteinander verbunden. So kann ein Erhitzen der Flüssigkeit bzw. des Wassers induktiv erfolgen und somit sehr schnell und sehr gut steuerbar. Durch das induktive Beheizen können potenziell hohe Temperaturen wie bei Widerstandsheizern vermieden werden. Des Weiteren können eine Energieübertragung und somit ein Wärmeeintrag auch über etwas größere Entfernung erfolgen, ggf. auch sozusagen durch andere Bauteile hindurch. Die Ausgestaltung der Induktionsspule folgt vorteilhaft derjenigen des Verlaufs der inneren Durchlauf-Wasserleitung in Längsrichtung.
  • In Weiterbildung der Erfindung kann die Durchlauf-Wasserleitung zweiteilig ausgebildet sein mit einem Innenrohr und einem darum herum verlaufenden Außenrohr, die direkt aneinanderliegen. So kann eines der Rohre induktiv beheizbar sein, während das andere Rohr für den Wassertransport optimiert sein kann. Vorteilhaft kann das Innenrohr aus temperaturbeständigem Kunststoff oder Edelstahl bestehen, insbesondere damit es lebensmittelecht ist bzw. unbedenklich. Insbesondere sollte es temperaturbeständiges und korrosionsbeständiges Material sein. Das Außenrohr kann vorteilhaft aus einer Nickel-Eisen-Legierung oder aus anderem Material bestehen, das induktiv beheizt werden kann. Es ist durch das Innenrohr von der durchfließenden Flüssigkeit getrennt. Es kann des Weiteren durch eine Wandung von der Wasserkammer getrennt sein, so dass auch hier keine Probleme mit Korrosion entstehen.
  • In Weiterbildung der Erfindung kann das induktiv beheizbare Material der Durchlauf-Wasserleitung einen Curie-Punkt aufweisen mit einer vorbestimmten Temperatur zwischen 90°C und 200°C, insbesondere zwischen 98°C und 150°C, für diesen Curie-Punkt. Ab dem Curie-Punkt nimmt die Eigenschaft der induktiven Beheizbarkeit stark ab, so dass damit eine Art Temperaturbegrenzung geschaffen werden kann. Dies kann sonstige Temperatursicherungen überflüssig machen, beispielsweise teure Klixons, was den Aufbau günstiger und einfacher macht. Bevorzugt kann das Material Eisen und Nickel aufweisen, hiermit kann eine vorgenannte Temperatur für den Curie-Punkt eingestellt werden.
  • In einer möglichen Ausbildung der Erfindung kann die Umlauf-Flüssigkeitsleitung direkt an der Durchlauf-Wasserleitung anliegen, insbesondere an einem vorgenannten Außenrohr. Damit sollte dann auch die Wasserkammer nach innen direkt durch die Durchlauf-Wasserleitung begrenzt werden. In einer anderen vorteilhaften Ausbildung der Erfindung kann die Umlauf-Flüssigkeitsleitung durch eine Wandung von der Durchlauf-Wasserleitung getrennt sein, insbesondere durch eine radial innere Wasserkammer. Dann ist zwar die Wärmeübertragung von der beheizten Durchlauf-Wasserleitung zu der Umlauf-Flüssigkeitsleitung etwas schlechter, aber nicht viel. Dafür kann das Material einer solchen Wandung gut wärmeleitend ausgebildet sein, sie kann auch vorteilhaft relativ dünn sein.
  • In Weiterbildung der Erfindung kann die Durchlauf-Wasserleitung einen Wasser-Leitungseinlass aufweisen, der vorzugsweise an einem Ende der Heizeinrichtung, insbesondere am in vertikaler Richtung gesehen unteren Ende. Sie kann auch einen Wasser-Leitungsauslass aufweisen, insbesondere am anderen gegenüberliegenden Ende der Heizeinrichtung, insbesondere am in vertikaler Richtung gesehen oberen Ende. Bevorzugt können der Wasser-Leitungseinlass und/oder der Wasser-Leitungsauslass an gegenüberliegenden äußeren Enden der Heizeinrichtung angeordnet sein, wodurch eine maximale Länge möglich ist. Dadurch kann Wasser in der Durchlauf-Wasserleitung möglichst gut erwärmt werden.
  • In nochmaliger Weiterbildung der Erfindung können ein Flüssigkeitseinlass in die Umlauf-Flüssigkeitsleitung und/oder ein Flüssigkeitsauslass aus der Umlauf-Flüssigkeitsleitung vorgesehen sein, die an gegenüberliegenden Endbereichen der Heizeinrichtung angeordnet sind. Vorteilhaft können sie seitlich an der Heizeinrichtung herausgehend angeordnet sein. Dies kann radial außerhalb der Durchlauf-Wasserleitung sein, bevorzugt axial oberhalb eines Anfangs und/oder axial unterhalb eines Endes der Durchlauf-Wasserleitung bzw. der Heizeinrichtung. Durch einen seitlichen Zugang kann ein vorhandener Bauraum möglichst gut genutzt werden.
  • Vorteilhaft kann die Durchlauf-Wasserleitung zylindrisch und länglich bzw. gerade ausgebildet sein. Insbesondere kann sie rundzylindrisch bzw. kreisrundzylindrisch sein, so dass sie beispielsweise aus einem runden Rohr gebogen sein kann. Alternativ kann sie durch Kunststoffspritzguß oder durch 3D-Druck hergestellt sein.
  • Die Umlauf-Flüssigkeitsleitung kann in Windungen in Schraubenlinienform mit gleichbleibendem Windungsdurchmesser verlaufen, vorzugsweise zumindest in zwei Längsabschnitten als gleichmäßige Schraubenlinie. Innerhalb dieser Längsabschnitte können die Windungen aneinander anliegen, um den vertikalen Bauraum zu verringern. Insbesondere können die Windungen direkt aneinander liegen bzw. einander berühren.
  • In vorteilhafter Ausbildung der Erfindung kann die Umlauf-Flüssigkeitsleitung zwischen zwei Längsabschnitten von einem Freibereich unterbrochen sein. Eine axiale Länge eines solchen Freibereichs kann zwischen 50% und 200% einer Steigungshöhe des schraubenlinienförmigen Verlaufs der Umlauf-Flüssigkeitsleitung entsprechen, also relativ kurz sein. Es kann aber ausreichen, dass hier von unten aufsteigendes Wasser aus dem unteren Längsabschnitt austritt und erhitztes Wasser aus der Wasserkammer in den oberen Längsabschnitt eintritt.
  • Besonders vorteilhaft kann der eine Längsabschnitt zweimal bis fünfmal länger sein als der andere Längsabschnitt. Ein unterer Längsabschnitt kann dabei bevorzugt länger sein als ein oberer Längsabschnitt.
  • In möglicher Weiterbildung der Erfindung kann die Induktionsheizspule an der Außenwandung der Wasserkammer anliegen, insbesondere auf diese aufgewickelt ein. Alternativ kann die Induktionsheizspule separat hergestellt sein, insbesondere nach Art eines Rohres, und auf die Wasserkammer aufgeschoben werden.
  • Vorzugsweise verläuft radial innerhalb jeder Windung der Induktionsheizspule ein Längsabschnitt der Umlauf-Flüssigkeitsleitung, so dass diese besonders gut von innen von der Durchlauf-Wasserleitung beheizt werden kann.
  • In einer möglichen Ausbildung der Erfindung kann in einem unteren Bereich der Heizeinrichtung, der bei dem Flüssigkeitseinlass beginnt, ein längerer erster Heizungsabschnitt mit der Umlauf-Flüssigkeitsleitung und der Induktionsheizspule vorgesehen sein. Mit einem Zwischenabstand dazwischen kann hin zu einem oberen Bereich der Heizeinrichtung bzw. dem Flüssigkeitsauslass ein kürzerer zweiter Heizungsabschnitt mit der Umlauf-Flüssigkeitsleitung und der Induktionsheizspule vorgesehen sein. Vorteilhaft kann der Flüssigkeitseinlass am unteren Beginn des ersten Heizungsabschnitts vorgesehen sein, während der Flüssigkeitsauslass am oberen Ende des zweiten oberen Heizungsabschnitts vorgesehen ist.
  • Bevorzugt kann die Induktionsheizspule in zwei Teil-Induktionsheizspulen unterteilt sein, wobei eine erste Teil-Induktionsheizspule unten im ersten Heizungsabschnitt vorgesehen sein kann. Eine zweite Teil-Induktionsheizspule kann oben im zweiten Heizungsabschnitt vorgesehen sein. Dabei kann die erste Teil-Induktionsheizspule zwischen 50% und 150% länger als die zweite Teil-Induktionsheizspule sein, insbesondere zwischen 75% und 125%. Die beiden Teil-Induktionsheizspulen können entweder unabhängig voneinander ausgebildet sein, so dass sie unabhängig voneinander beheizen können. Alternativ können sie direkt miteinander verbunden sein und als einzige Induktionsheizspule, nur eben mit räumlicher Unterbrechung, betrieben werden.
  • In Weiterbildung kann nahe einem unteren Ende der Heizeinrichtung, vorteilhaft beim Einlass in die Durchlauf-Wasserleitung, ein weiterer zusätzlicher Auslass aus der äußeren Wasserkammer vorgesehen sein. Ein zweiter Einlass bzw. Auslass der äußeren Wasserkammer kann nahe dem oberen Ende der Heizeinrichtung vorgesehen sein. So können beispielsweise Zusatzstoffe wie Reinigungsmittel odgl. oben eingebracht werden und unten ausgelassen werden, um die gesamte Wasserkammer zu reinigen, beispielsweise auch zu entkalken.
  • In vorteilhafter Weiterbildung kann um die Induktionsheizspule herum ein Mantelgehäuse vorgesehen sein, so dass diese herum geschützt ist. Dieses Mantelgehäuse kann aus Kunststoff bestehen und so einfach hergestellt sein.
  • Ein wasserführendes Haushaltsgerät gemäß der Erfindung weist eine vorgenannte Heizeinrichtung auf sowie eine Leistungsversorgung für die Induktionsheizspule der Heizeinrichtung aufweist. Dafür weist es auch eine Steuerung auf, und diese Steuerung ist dazu ausgebildet, einen Leistungsabfall an der Induktionsheizspule zu erkennen, sobald diese eine vorbestimmte Temperatur überschritten hat. So kann die Erwärmung nicht nur selbsttätig beendet bzw. begrenzt werden, sondern dies kann auch erkannt werden. Das kann im Betrieb des Haushaltsgeräts verwendet werden, beispielsweise um eine Leistungszufuhr zu begrenzen.
  • In möglicher Weiterbildung kann die Induktionsheizspule aus einem Leitermaterial mit PTC-Effekt bestehen und/oder kann bei einer möglichen vorgenannten Heizeinrichtung das induktiv beheizbare Material der Durchlauf-Wasserleitung einen Curie-Punkt bei einer vorbestimmten Temperatur aufweisen, also etwas über 100°C. So erfolgt bei einer Temperatur über der vorbestimmten Temperatur keine induktive Beheizung mehr.
  • Es kann vorgesehen sein, dass das Haushaltsgerät einen Dosierkreislauf aufweist mit Wasserleitungen, Ventilen und einer Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel odgl. in eine der Wasserleitungen des Dosierkreislaufs hinein. Die Heizeinrichtung bzw. die Durchlauf-Wasserleitung oder die Umlauf-Flüssigkeitsleitung können mit einer der Wasserleitungen verbunden sein bzw. in diese Wasserleitung eingeschleift sein.
  • Diese und weitere Merkmale gehen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen darstellen können, für die hier Schutz beansprucht wird. Die Unterteilung der Anmeldung in einzelne Abschnitte und Zwischen-Überschriften beschränkt die unter diesen gemachten Aussagen nicht in ihrer Allgemeingültigkeit.
  • Kurzbeschreibung der Zeichnungen
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen schematisch dargestellt und werden im Folgenden näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Darstellung einer Waschmaschine gemäß der Erfindung, in der eine erfindungsgemäße Heizeinrichtung eingebaut ist, und
    Fig. 2
    eine Schnittdarstellung durch die erfindungsgemäße Heizeinrichtung.
    Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele
  • In der Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Waschmaschine 11 dargestellt mit einem Gehäuse 12 sowie einem Trommelaufnahmebehälter 14, in dem auf übliche Art und Weise eine drehbare Trommel mit Wäsche darin zum Waschen angeordnet ist. In der Waschmaschine 11 bzw. im Gehäuse 12 ist eine Wasserführung 16 angeordnet mit mehreren Wasserleitungen sowie einem Zulauf von außen und einem Ablauf nach außen. Dies entspricht dem Stand der Technik. Oberhalb des Trommelaufnahmebehälters 14 ist eine Dosiereinrichtung 18 angeordnet, die Waschmittel enthält bzw. die mit Waschmittel befüllt werden kann und dieses in Wasser eindosiert. Dieses Wasser wird dann mit einer entsprechenden Düsenvorrichtung 19 in die Trommel bzw. auf die darin angeordnete Wäsche aufgebracht. Auch dies ist Stand der Technik und muss hier nicht näher erläutert werden. Vor der Düsenvorrichtung 19 ist eine erfindungsgemäße Heizeinrichtung 20 angeordnet, welche nachfolgend noch im Detail erläutert wird.
  • Vom Trommelaufnahmebehälter 14 geht ein Ablauf 40 zu einem Filter 41, wobei ein Ventil dazwischengeschaltet ist. Damit kann gesteuert werden, wie viel Wasser im Trommelaufnahmebehälter 14 verbleibt. Hinter dem Filter 41 ist eine Pumpe 43 mit weiteren Wasserleitungen und einem Ventil vorgesehen, die ausgebildet sein kann wie bekannt. Da die Heizeinrichtung 20 vorgesehen ist, braucht die Pumpe 43 nicht selbst beheizt zu sein, wie es an sich aus dem Stand der Technik bekannt ist. Weitere Wasserleitungen mit Ventilen führen als Teil der Wasserführung 16 wieder zu der Dosiereinrichtung 18.
  • Von dem Zulauf in die Waschmaschine 11 geht eine Wasserleitung L1 auch zu der Heizeinrichtung 20. In dieser Wasserleitung L1 ist eine Drossel 45 angeordnet, um den Wasserdruck für die Heizeinrichtung 20 einzustellen.
  • Die Heizeinrichtung 20 ist mit einer Waschmaschinensteuerung 47 verbunden, die weitere und vorteilhaft sämtliche Steuerfunktionen der Waschmaschine 11 übernimmt. Sie ist des Weiteren mit einer Leistungsversorgung 49 verbunden, welche die Leistung für die Heizeinrichtung 20 bereitstellt, insbesondere ausgebildet als Inverter. Diese Leistungsversorgung 49 kann von der Waschmaschinensteuerung 47 gesteuert werden.
  • In der Fig. 2 ist die Heizeinrichtung 20 in Vergrößerung im Schnitt dargestellt. Sie weist ein Außengehäuse 22 auf, vorteilhaft in runder Rohrform, das außen eine Außenwandung aufweist. In dem Außengehäuse 22 ist eine innere Durchlauf-Wasserleitung 24 angeordnet, die geradlinig verläuft und vorteilhaft auch runden bzw. kreisrunden Querschnitt aufweist. Die Durchlauf-Wasserleitung ist sozusagen zweiteilig ausgebildet und weist einerseits ein Innenrohr 25 auf, das beispielsweise aus Kunststoff, alternativ aus Edelstahl besteht, und hygienische Anforderungen in einer Waschmaschine erfüllt. Dieses Innenrohr 25 ist mit einem Außenrohr 26 umhüllt bzw. darin angeordnet, beispielsweise im Fall von Kunststoff auch eingespritzt. Das Außenrohr 26 besteht aus einer Nickel-Eisen-Legierung und kann demzufolge induktiv beheizt werden. Wie zuvor erläutert worden ist, kann die Legierung des Außenrohrs 26 so ausgebildet bzw. zusammengestellt sein, dass sie einen Curie-Punkt mit einer vorbestimmten Temperatur zwischen etwas unterhalb von 100°C und 150°C aufweist, beispielsweise etwa 130°C. Wird das Außenrohr 26 heißer als diese Temperatur, so ordnen sich dessen Weißsche Bezirke neu an, und das Außenrohr 26 verliert seine Eigenschaft, induktiv beheizt zu werden. Somit kann es nicht mehr das durch die Durchlauf-Wasserleitung 24 bzw. das Innenrohr 25 strömende Wasser beheizen, weil es selbst nicht weiter induktiv erhitzt werden kann.
  • Für diese induktive Erhitzung verlaufen im Außengehäuse 22, und zwar relativ nahe an einer Außenwandung, eine induktive Beheizung bzw. eine untere Induktionsheizspule 27 mit entsprechenden Windungen und eine obere Induktionsheizspule 28 mit entsprechenden Windungen. Beide Induktionsheizspulen 27 und 28 weisen jeweils nach außen geführte elektrische Anschlüsse auf, die an die zuvor genannte Leistungsversorgung 49 angeschlossen sind. Somit kann die Waschmaschinensteuerung 47 die induktive Beheizung der Durchlauf-Wasserleitung 24 steuern. Überschreitet die Temperatur die vorgenannten Werte bzw. wird der Curie-Punkt überschritten, so wird das Außenrohr 26 nicht mehr erhitzt. Dies wiederum wird sofort in der Leistungsversorgung 49 festgestellt, was für die Waschmaschinensteuerung 47 bedeuten kann, dass sie aufgrund dieser Temperaturinformation die Induktionsheizspulen 27 und 28 nicht mehr betreibt bzw. deren Betrieb kurz oder für längere Zeit aussetzt. Nach beispielsweise einer oder zwei Minuten kann versucht werden, die induktive Beheizung wieder fortzuführen, um keine zu lange Unterbrechung bzw. keine zu langsame Beheizung des Wassers zu haben.
  • Die Induktionsheizspulen 27 und 28 können direkt auf die Außenwandung des Außengehäuses bzw. die dadurch gebildete Wasserkammer aufgewickelt werden, alternativ können sie selbstständig hergestellt werden und als eine Baueinheit übergeschoben werden. Sie können nach außen mit einem Schutzgehäuse 29 umgeben sein, sowohl als elektrische Isolation als auch gegen Verschmutzung odgl..
  • In der Wasserkammer 23 innerhalb des Außengehäuses 22 verläuft eine Umlauf-Flüssigkeitsleitung in Schraubenlinienform, und zwar mit eng aneinander anliegenden Windungen, die auch eng auf die Innenseite der Wasserkammer 23 aufgewickelt sind oder daran anliegen. Sie kann beispielsweise aus Kunststoff bestehen, insbesondere hergestellt durch 3D-Druck. Die Umlauf-Flüssigkeitsleitung ist in eine untere Umlauf-Leitung 31 und eine obere Umlauf-Leitung 32 unterteilt. Die untere Umlauf-Leitung weist etwa achtzehn Windungen auf, die obere Umlauf-Leitung 32 nur knapp zwei Windungen. Die untere Umlauf-Leitung 31 ist mit einem unteren Ende nach außen geführt und kann beispielsweise an die Wasserführung 16 der Waschmaschine 11, möglicherweise sogar an die Wasserleitung L1, angeschlossen sein. Ihr oberer Auslass geht in den oberen Bereich der Wasserkammer 23. Etwas oberhalb davon ist ein unterer Einlass in die obere Umlauf-Leitung 32 angeordnet. Deren oberer Auslass geht wiederum aus der Heizeinrichtung 20 heraus bzw. aus dem Außengehäuse 22 heraus und kann beispielsweise in den Trommelaufnahmebehälter 14 geführt sein. Entsprechende Anschlüsse sind hier nicht dargestellt, für den Fachmann sind sie aber leicht zu realisieren.
  • Im Betrieb ist grundsätzlich vorgesehen, dass Wasser, welches durch die Durchlauf-Wasserleitung 24 bzw. durch das Innenrohr 25 strömt, erhitzt wird und als hauptsächliches Waschwasser für einen Waschvorgang in der Waschmaschine 11 verwendet wird. Hier reichen heutzutage in vielen Fällen Temperaturen von 30°C oder 40°C aus. Dafür kann aufgrund des erkennbar großen Querschnitts des Innenrohrs 25 eine relativ große Wassermenge im Durchlauf erhitzt werden. Dies ist auch möglich durch mehrfaches Hindurchleiten, bevor das Wasser in den Trommelaufnahmebehälter 14 gebracht wird, beispielsweise mittels der Düsenvorrichtung 19. Erhitzt wird dieses Wasser in der Durchlauf-Wasserleitung 24 sozusagen indirekt über das induktiv beheizte Außenrohr 26, welches von mindestens der unteren Induktionsheizspule 27, vorteilhaft auch von der oberen Induktionsheizspule 28 beheizt wird. Durch deren Zweiteilung kann die Leistung besser variiert werden. Eine selbstregelnde Temperaturregelung mittels des Curie-Punkts ist ja vorstehend erläutert worden. Zusätzlich können natürlich auch noch Temperatursensoren vorgesehen sein, entweder in der Heizeinrichtung 20 selbst oder hinter einem Auslass daraus. Vorteilhaft strömt das Wasser in der Fig. 2 von unten nach oben, so dass unten am unteren Ende der unteren Induktionsheizspule 27 ein vorgenannter Wasser-Leitungseinlass ist. Der Wasser-Leitungsauslass ist dann am gegenüberliegenden Ende der Durchlauf-Wasserleitung 24.
  • In der Wasserkammer 23 befindet sich Wasser, das von unten in die untere Umlauf-Leitung 31 einströmt, beispielsweise auch von der Pumpe 43 hineingepumpt wird. Am oberen Ende der unteren Umlauf-Leitung 31 strömt das erhitzte Wasser aus und füllt sozusagen die Wasserkammer 23 voll auf. Darin wird es von der Durchlauf-Wasserleitung 24 bzw. dem induktiv erhitzten Außenrohr 26 beheizt bzw. nochmals hochgeheizt. Aufgrund des entstehenden Drucks, insbesondere auch wegen beginnender Dampfbildung, tritt eine Mischung aus Dampf und heißem Wasser in das untere Ende der oberen Umlauf-Leitung 32 ein. Dort wird es noch einmal in knapp zwei Windungen geführt, bevor es nach weiterer Erhitzung hauptsächlich als Dampf aus der Heizeinrichtung 20 austritt. Dieser Dampf kann ebenfalls in den Trommelaufnahmebehälter 14 bzw. in die darin angeordnete Trommel und auf dortige Wäsche gebracht werden, beispielsweise für eine Behandlung von Wäsche ausschließlich mit Dampf. Alternativ können damit Hygiene-Anforderungen erfüllt werden bzw. kann eine Reinigung der Waschmaschine 11 zumindest im Bereich des Trommelaufnahmebehälters 14 und der Trommel mit heißem Dampf erfolgen.
  • Das Wasser in der Wasserkammer 23 und somit auch in den Umlauf-Leitungen 31 und 32 wird ebenfalls durch das induktiv erhitzte Außenrohr 26 beheizt. Somit geht dessen Wärme sowohl radial nach innen in Wasser in der Durchlauf-Wasserleitung 24 als auch radial nach außen in Wasser in der Wasserkammer 23 und in Umlauf-Leitungen 31 und 32.
  • Aus der Fig. 2 ist auch gut zu erkennen, dass sich die untere Induktionsheizspule 27 und die untere Umlauf-Leitung 31 in etwa auf axialer gleicher Höhe erstrecken, ebenso die obere Induktionsheizspule 28 und die obere Umlauf-Leitung 32. Somit dient die Aufteilung der Induktionsheizspule in zwei Teil-Induktionsheizspulen hauptsächlich der gezielteren Beheizung des so erhitzten Wassers bzw. des erzeugten Dampfs. In einem Zwischenraum 34 zwischen den beiden Umlauf-Leitungen 31 und 32 befindet sich ebenfalls Wasser, das von dem heißen Außenrohr 26 erhitzt wird und nach oben in die obere Umlauf-Leitung 32 hineindrückt. Dieser Zwischenraum 34 entspricht also dem eingangs genannten Freibereich. In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass aus der Wasserkammer 23 ein Ablauf herausführt, insbesondere im unteren Ende oder an einem niedrigsten Punkt der Wasserkammer 23. Dort können Verunreinigungen, insbesondere Verkalkungen oder Partikel, gesammelt und dann so entfernt werden, beispielsweise auch aus der gesamten Waschmaschine 11 herausgespült werden. So kann auch ein vorgenanntes Entkalken erfolgen.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist es auch möglich, nicht nur das Außenrohr 26 aus einem Material mit einem bestimmten Curie-Punkt herzustellen, so dass eine Art Übertemperatursicherung automatisch gegeben ist. Auch die Induktionsheizspulen 27 und 28 können aus einem entsprechenden Material ausgebildet sein, das ab einer entsprechenden Temperatur seine elektrischen oder sonstigen Eigenschaften stark ändert. Hierfür bietet sich vor allem ein Leitermaterial mit PTC-Effekt an. Ein bei einer Temperatur von beispielsweise 100°C bis 120°C stark ansteigender elektrischer Widerstand der Induktionsheizspulen 27 und/oder 28 könnte von der Leistungsversorgung 49 sehr schnell bemerkt werden und von der Waschmaschinensteuerung 47 zum Anlass genommen werden, die Heizleistung zu reduzieren oder den Heizbetrieb zu stoppen. Das kann unabhängig von dem Effekt des Curie-Punkts des Außenrohrs 26 sein.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass zumindest durch die Durchlauf-Wasserleitung 24 nicht nur reines bzw. klares Wasser geführt wird, sondern möglicherweise auch bereits mit Waschmittel oder sonstigen Zusatzstoffen vermischtes Wasser. So kann deren Wirkung möglicherweise beeinflusst bzw. gezielt erhöht werden. Dies ist eine Frage davon, ob und gegebenenfalls wie die Heizeinrichtung 20 in die Wasserführung 16 in der Waschmaschine 11 integriert wird bzw. an deren Dosiereinrichtung 18 angeschlossen wird.
  • In nochmals weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind in der Fig. 2 ein unterer Auslass 36 sowie ein oberer Auslass 37 gestrichelt dargestellt. Hier kann nochmals Wasser im Durchlaufverfahren erhitzt werden, beispielsweise wiederum für die Dosiereinrichtung 18. Alternativ kann eine Reinigungslösung, insbesondere ein Entkalker, in die Wasserkammer 23 eingebracht werden, beispielsweise am oberen Auslass 37. Nach einer gewissen Wirkungszeit kann die Flüssigkeit mit gelöstem Kalk am unteren Auslass 36 ausgelassen werden und insbesondere aus der Waschmaschine 11 nach außen gespült werden.

Claims (15)

  1. Heizeinrichtung zum Erhitzen von Flüssigkeit und insbesondere zum Erzeugen von Dampf, wobei die Heizeinrichtung aufweist:
    - eine innen angeordnete Durchlauf-Wasserleitung, vorzugsweise als gerades Rohr, die induktiv beheizbares Material aufweist oder die zumindest teilweise aus induktiv beheizbarem Material besteht,
    - eine ringförmige äußere Wasserkammer mit einem Abstand um die innere Durchlauf-Wasserleitung herum, die eine Innenwandung und eine Außenwandung aufweist,
    - eine Umlauf-Flüssigkeitsleitung in der äußeren Wasserkammer, die mehrfach um die innere Durchlauf-Wasserleitung herum verläuft in Schraubenlinienform und an der Durchlauf-Wasserleitung anliegt,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    - eine Induktionsheizspule radial außerhalb der Umlauf-Flüssigkeitsleitung und vorzugsweise außerhalb der äußeren Wasserkammer vorgesehen ist,
    - die Induktionsheizspule schraubenlinienförmig verläuft über mindestens 50% der Länge der Heizeinrichtung,
    - die äußere Wasserkammer bzw. deren Innenwandung gegen die innere Durchlauf-Wasserleitung abgedichtet sind und thermisch leitend miteinander verbunden sind.
  2. Heizeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlauf-Wasserleitung zweiteilig ist mit einem Innenrohr und einem darum herum verlaufenden Außenrohr, die direkt aneinanderliegen.
  3. Heizeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Innenrohr aus temperaturbeständigem Kunststoff oder Edelstahl besteht und/oder dass das Außenrohr aus einer Nickel-Eisen-Legierung besteht.
  4. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das induktiv beheizbare Material der Durchlauf-Wasserleitung einen Curie-Punkt aufweist mit einer vorbestimmten Temperatur zwischen 90°C und 200°C, insbesondere zwischen 98°C und 150°C, wobei vorzugsweise das Material Eisen und Nickel aufweist.
  5. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlauf-Flüssigkeitsleitung direkt an der Durchlauf-Wasserleitung anliegt, insbesondere an einem Außenrohr nach Anspruch 2.
  6. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlauf-Wasserleitung einen Wasser-Leitungseinlass aufweist, vorzugsweise an einem Ende der Heizeinrichtung, und einen Wasser-Leitungsauslass aufweist, insbesondere am anderen gegenüberliegenden Ende der Heizeinrichtung, wobei vorzugsweise Wasser-Leitungseinlass und/oder Wasser-Leitungsauslass an gegenüberliegenden äußeren Enden der Heizeinrichtung angeordnet sind.
  7. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Flüssigkeitseinlass in die Umlauf-Flüssigkeitsleitung und/oder ein Flüssigkeitsauslass aus der Umlauf-Flüssigkeitsleitung an gegenüberliegenden Endbereichen der Heizeinrichtung angeordnet sind, insbesondere seitlich an der Heizeinrichtung heraus vorgesehen sind, vorzugsweise radial außerhalb der Durchlauf-Wasserleitung und axial oberhalb eines Anfangs und/oder axial unterhalb eines Endes der Durchlauf-Wasserleitung bzw. der Heizeinrichtung.
  8. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlauf-Flüssigkeitsleitung von einem Freibereich unterbrochen ist zwischen zwei Längsabschnitten, wobei vorzugsweise eine axiale Länge eines solchen Freibereichs zwischen 50% und 200% einer Steigungshöhe des schraubenlinienförmigen Verlaufs der Umlauf-Flüssigkeitsleitung entspricht, wobei insbesondere der eine Längsabschnitt zweimal bis fünfmal länger ist als der andere Längsabschnitt, wobei vorzugsweise ein unterer Längsabschnitt länger ist als ein oberer Längsabschnitt.
  9. Heizeinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest in den zwei Längsabschnitten die Windungen der Umlauf-Flüssigkeitsleitung aneinanderliegen, insbesondere direkt aneinander bzw. einander berührend.
  10. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Induktionsheizspule an der Außenwandung der Wasserkammer anliegt, insbesondere auf diese aufgewickelt ist, wobei vorzugsweise radial innerhalb jeder Windung der Induktionsheizspule ein Längsabschnitt der Umlauf-Flüssigkeitsleitung verläuft.
  11. Heizeinrichtung nach Anspruch 7 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass in einem unteren Bereich der Heizeinrichtung beginnend bei dem Flüssigkeitseinlass ein längerer erster Heizungsabschnitt mit der Umlauf-Flüssigkeitsleitung und der Induktionsheizspule vorgesehen ist und mit einem Zwischenabstand dazwischen hin zu einem oberen Bereich der Heizeinrichtung bzw. dem Flüssigkeitsauslass ein kürzerer zweiter Heizungsabschnitt mit der Umlauf-Flüssigkeitsleitung und der Induktionsheizspule vorgesehen ist, wobei der Flüssigkeitseinlass am unteren Beginn des ersten Heizungsabschnitts vorgesehen ist und der Flüssigkeitsauslass am oberen Ende des zweiten Heizungsabschnitts vorgesehen ist, wobei vorzugsweise die Induktionsheizspule in zwei Teil-Induktionsheizspulen unterteilt ist und eine erste Teil-Induktionsheizspule unten im ersten Heizungsabschnitt vorgesehen ist und eine zweite Teil-Induktionsheizspule oben im zweiten Heizungsabschnitt vorgesehen ist, wobei insbesondere die erste Teil-Induktionsheizspule zwischen 50% und 150% länger ist als die zweite Teil-Induktionsheizspule.
  12. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nahe einem unteren Ende der Heizeinrichtung ein Auslass aus der äußeren Wasserkammer vorgesehen ist, wobei vorzugsweise ein zweiter Auslass aus der äußeren Wasserkammer nahe dem oberen Ende der Heizeinrichtung vorgesehen ist.
  13. Wasserführendes Haushaltsgerät mit einer Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Haushaltsgerät eine Leistungsversorgung für die Induktionsheizspule der Heizeinrichtung aufweist mit einer Steuerung, wobei die Steuerung dazu ausgebildet ist, einen Leistungsabfall an der Induktionsheizspule zu erkennen, sobald diese eine vorbestimmte Temperatur überschritten hat.
  14. Haushaltsgerät nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Induktionsheizspule aus einem Leitermaterial mit PTC-Effekt besteht, und/oder dass bei einer Heiz-einrichtung nach Anspruch 4 das induktiv beheizbare Material der Durchlauf-Wasserleitung einen Curie-Punkt bei einer vorbestimmten Temperatur aufweist und bei einer Temperatur über der vorbestimmten Temperatur nicht mehr induktiv beheizbar ist.
  15. Haushaltsgerät nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Haushaltsgerät einen Dosierkreislauf aufweist mit Wasserleitungen, Ventilen und einer Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel odgl. in eine der Wasserleitungen des Dosierkreislaufs hinein, wobei die Heizeinrichtung bzw. die Durchlauf-Wasserleitung oder die Umlauf-Flüssigkeitsleitung mit einer der Wasserleitungen verbunden ist bzw. in diese Wasserleitung eingeschleift ist.
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