EP4658852A1 - Brause für eine sanitärarmatur - Google Patents
Brause für eine sanitärarmaturInfo
- Publication number
- EP4658852A1 EP4658852A1 EP24701205.7A EP24701205A EP4658852A1 EP 4658852 A1 EP4658852 A1 EP 4658852A1 EP 24701205 A EP24701205 A EP 24701205A EP 4658852 A1 EP4658852 A1 EP 4658852A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- liquid
- fluidic oscillator
- shower
- oscillator
- fluidic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E03—WATER SUPPLY; SEWERAGE
- E03C—DOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
- E03C1/00—Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
- E03C1/02—Plumbing installations for fresh water
- E03C1/04—Water-basin installations specially adapted to wash-basins or baths
- E03C1/0408—Water installations especially for showers
- E03C1/0409—Shower handles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B1/00—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
- B05B1/02—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape
- B05B1/08—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape of pulsating nature, e.g. delivering liquid in successive separate quantities
Definitions
- the present invention relates to a shower for a sanitary fitting.
- Sanitary fittings are used in particular for the needs-based provision of liquids, such as water, to a sink, a washbasin, a shower or a bathtub.
- showers for sanitary fittings can be designed, for example, in the form of overhead showers, hand showers and/or side showers and/or serve to distribute the liquid released by the sanitary fitting over a large area.
- showers are also known with which the liquid can be released in at least one type of jet, for example in the form of rain jets, full jets, massage jets or pearl jets, using at least one jet former.
- the type of jet to be released can be selected using actuating elements on the showers, which can be used to control valves in liquid supply channels for the individual jet formers.
- showers are known with which the liquid can be released in pulses using mechanical components, such as swash plates.
- mechanical components such as swash plates.
- the mechanical components can lead to noise pollution.
- Liquid consumption can also be reduced by reducing the amount of liquid released by the showers, for example by reducing the number and/or diameter of the liquid outlets on the showers.
- this can lead to the liquid not being able to be distributed over a sufficiently large area by the showers, the cleaning performance of the showers being reduced and/or the liquid jets emitted being perceived as unpleasant by the shower user.
- the object of the invention is therefore to at least partially solve the problems described with reference to the prior art and, in particular, to provide a shower with which liquid consumption can be reduced, which has a low part complexity and which is characterized by low noise emissions.
- a shower head for a sanitary fitting which has at least the following:
- - a housing having a liquid inlet for a liquid and a plurality of liquid outlets for the liquid;
- Sanitary fittings are used in particular to provide liquids, such as water, to sinks, wash basins, showers and/or bathtubs as required.
- cold water at a cold water temperature and hot water at a hot water temperature can be supplied to the sanitary fittings, which are mixed by the sanitary fittings, for example by means of a mixing valve or a thermostatic mixing cartridge, to form a mixed water.
- a mixing valve or a thermostatic mixing cartridge can be mixed with a desired mixed water temperature.
- the cold water temperature is in particular a maximum of 25 °C (Celsius), preferably 1 °C to 25 °C, particularly preferably 5 °C to 20 °C and/or the hot water temperature is in particular a maximum of 90 °C, preferably 25 °C to 90 °C, particularly preferably 55 °C to 65 °C.
- the mixed water can then be fed, for example via a liquid line or a liquid hose, to a shower which is designed, for example, in the manner of an overhead shower, hand shower or side shower.
- the shower can be firmly connected to a support, such as a wall, or it can be movable by a user.
- the liquid can be sprayed with a plurality of different jet types using the shower.
- the shower has a housing with a liquid inlet for the liquid and a plurality of liquid outlets for the liquid.
- the housing can have 20 to 400 liquid outlets.
- the housing can be made at least partially of metal and/or plastic.
- the liquid can be fed to the shower via the liquid inlet of the housing.
- the liquid inlet can in particular be connected to the liquid line or the liquid hose of the sanitary fitting.
- the liquid can be released to the surroundings of the shower via the liquid outlets.
- the liquid outlets can, for example, be designed in the form of openings and/or nozzles.
- the liquid outlets can be designed on at least one jet former of the shower.
- the liquid can in particular be released in at least one type of jet, for example in the form of rain jets, full jets, massage jets, hard jets, soft jets and/or pearl jets.
- the liquid outlets can be arranged in the area of a shower head of the shower.
- the shower comprises at least one first fluidic oscillator with a first liquid inlet.
- the liquid can be fed from the liquid inlet of the housing to the at least one first fluidic oscillator via the first liquid inlet.
- At least one (first) liquid channel can lead from the liquid inlet to the first liquid inlet.
- the at least At least one first fluidic oscillator is arranged and/or formed in particular in the housing.
- a fluidic oscillator is a technical device that functions on the basis of fluid dynamics or is based on the principle of flow instability. Within the fluidic oscillator, the liquid can be conducted in such a way that unstable flows occur which lead to vibrations.
- the (at least one first) fluidic oscillator enables the liquid supplied via the liquid inlet to be discharged as an oscillating or (periodically) oscillating flow via two liquid outlets, in particular a first liquid outlet and a second liquid outlet, of the (at least one first) fluidic oscillator.
- This can mean in particular that the discharge of the liquid via one of the two liquid outlets increases and decreases, while the discharge of the liquid via the other liquid outlet increases and decreases (in the opposite direction).
- the sum of the volume flows of the liquid delivered via the two liquid outlets thus corresponds to the volume flow of the liquid supplied via the liquid inlet.
- the liquid can be delivered by the at least one first fluidic oscillator, in particular with a first oscillation frequency.
- the fluidic oscillator in particular has no moving parts (relative to the shower and/or the housing) and/or no electrical components.
- the at least one first fluidic oscillator can in particular be a fluidic feedback oscillator.
- the shower comprises at least one second fluidic oscillator with a second liquid inlet, to which the liquid (oscillating or vibrating) can be fed from the at least one first fluidic oscillator.
- the at least one second fluidic oscillator can have the same functionality as the at least one first fluidic oscillator and/or be designed like the at least one first fluidic oscillator.
- the at least one second fluidic oscillator is arranged and/or designed in particular in the housing.
- the at least one first fluidic oscillator can be connected to the at least one second fluidic oscillator via a (second) liquid channel.
- the at least one second fluidic oscillator is arranged or designed downstream of the at least one first fluidic oscillator in a flow direction of the liquid.
- the at least one first fluidic Oscillator can form a first oscillator stage of the shower and the at least one second fluidic oscillator can form a second oscillator stage of the shower.
- the at least one second fluidic oscillator enables the liquid supplied via the second liquid inlet to be delivered as an oscillating or (periodically) oscillating flow via two liquid outlets, in particular a third liquid outlet and a fourth liquid outlet, of the at least one second fluidic oscillator.
- the liquid can be delivered by the at least one second fluidic oscillator with a second oscillation frequency.
- the second oscillation frequency can be lower than the first oscillation frequency and/or half as high as the first oscillation frequency. This enables the liquid to be delivered through the shower with optimal pulse generation.
- the at least one second fluidic oscillator has in particular no moving parts (relative to the shower and/or the housing) and/or no electrical components.
- the at least one second fluidic oscillator can in particular be a fluidic feedback oscillator.
- the liquid can be supplied from the at least one second fluidic oscillator to at least one of the liquid outlets or to a plurality of liquid outlets.
- the at least one second fluidic oscillator can be connected to the at least one liquid outlet or to the plurality of liquid outlets via at least one supply channel.
- the at least one first fluidic oscillator and the at least one second fluidic oscillator can be arranged in a series circuit. This can mean in particular that the at least one first fluidic oscillator and the at least one second fluidic oscillator are arranged or designed in series.
- the at least one second fluidic oscillator can be connected to a first liquid outlet of the at least one first fluidic oscillator.
- the second liquid inlet of the at least one second fluidic oscillator can be connected to the first liquid outlet of the at least one first fluidic oscillator, in particular via the (second) liquid channel.
- the shower can have at least one third fluidic oscillator with a third liquid inlet, to which the liquid can be fed (oscillating or vibrating) from the at least one first fluidic oscillator and from which the liquid can be fed to at least one of the liquid outlets.
- the at least one third fluidic oscillator can have the same functionality as the at least one first and/or second fluidic oscillator and/or be designed like the at least one first and/or second fluidic oscillator.
- the at least one third fluidic oscillator is arranged and/or designed in particular in the housing.
- the at least one first fluidic oscillator can be connected to the at least one third fluidic oscillator via a (third) liquid channel.
- the at least one third fluidic oscillator is arranged or designed downstream of the at least one first fluidic oscillator in a flow direction of the liquid.
- the at least one second fluidic oscillator and the at least one third fluidic oscillator can form the second oscillator stage of the shower.
- the at least one third fluidic oscillator can deliver the liquid supplied via the third liquid inlet as an oscillating or (periodically) oscillating flow via two liquid outlets, in particular a fifth liquid outlet and a sixth liquid outlet, of the at least one third fluidic oscillator.
- the liquid can be delivered by the at least one third fluidic oscillator with a third oscillation frequency, which can correspond in particular to the second oscillation frequency.
- the third oscillation frequency can be lower than the first oscillation frequency and/or half as high as the first oscillation frequency. This allows the liquid to be delivered through the shower with optimal pulse generation.
- the at least one third fluidic oscillator has in particular no moving parts (relative to the shower and/or the housing) and/or no electrical components.
- the at least one third fluidic oscillator can in particular be a fluidic feedback oscillator.
- the liquid can be supplied from the at least one third fluidic oscillator to at least one of the liquid outlets or to a plurality of liquid outlets.
- the at least one third fluidic oscillator can be connected to the at least one liquid outlet or to the plurality of liquid outlets via at least one supply channel.
- the number of liquid outlets to which the liquid can be supplied in an oscillating manner can be increased by the at least one third fluidic oscillator.
- the at least one first fluidic oscillator and the at least one third fluidic oscillator can be arranged in a series circuit. This can mean in particular that the at least one first fluidic oscillator and the at least one third fluidic oscillator are arranged or designed in series.
- the at least one third fluidic oscillator can be connected to a second liquid outlet of the at least one first fluidic oscillator.
- the third liquid inlet of the at least one third fluidic oscillator can be connected to the second liquid outlet of the at least one first fluidic oscillator, in particular via the (third) liquid channel.
- the at least one second fluidic oscillator and the at least one third fluidic oscillator can be arranged in parallel to one another. This can mean in particular that the at least one second fluidic oscillator and the at least one third fluidic oscillator are arranged or designed parallel to one another.
- a second fluidic Oscillator and a third fluidic oscillator can form a pair of fluidic oscillators, in particular in the second oscillator stage, and/or be connected in parallel to one another in pairs.
- Each pair of fluidic oscillators can be connected to a first fluidic oscillator or each fluidic oscillator of the pair can be connected to one of the two liquid outlets of a first fluidic oscillator.
- the at least one second fluidic oscillator and the at least one third fluidic oscillator can have the liquid flowing against them, in particular alternately, through the liquid discharged in an oscillating manner by the at least one first fluidic oscillator and in turn each generate an oscillating outflow of the liquid at their liquid outlets.
- the liquid flowing into the at least one first fluidic oscillator via the first liquid inlet can be divided between at least four liquid outlets of the at least one second fluidic oscillator and at least one third fluidic oscillator.
- the liquid can be discharged to alternating liquid outlets via at least four liquid outlets with a uniform oscillation frequency.
- the liquid can be supplied from a third liquid outlet of the at least one second fluidic oscillator to at least one first liquid outlet of the housing and from a fourth liquid outlet of the at least one second fluidic oscillator to at least one second liquid outlet of the housing.
- the third liquid outlet can be connected to the at least one first liquid outlet of the housing via at least one supply channel and the fourth liquid outlet can be connected to the at least one second liquid outlet of the housing via at least one (in particular separate) supply channel.
- the liquid can be supplied from a fifth liquid outlet of the at least one third fluidic oscillator to at least one third liquid outlet of the housing and from a sixth liquid outlet of the at least one third fluidic oscillator to at least one fourth liquid outlet of the housing.
- the fifth liquid outlet can be connected to the at least one third liquid outlet via at least one (in particular separate) supply channel. outlet of the housing and the fourth liquid outlet via at least one (in particular separate) supply channel with the at least one fourth liquid outlet of the housing.
- the at least one first fluidic oscillator, the at least one second fluidic oscillator and/or the at least one third fluidic oscillator can be formed in at least one liquid guide of the showerhead.
- the liquid guide can in particular consist at least partially of plastic and/or metal.
- the liquid guide can be formed as a plastic injection molded part.
- the liquid guide allows the liquid to be guided within the housing, in particular at least partially without contact with the housing.
- the liquid guide allows the liquid to be fed in particular to the at least one first fluidic oscillator, the at least one second fluidic oscillator, the at least one third fluidic oscillator and/or at least one of the liquid outlets.
- the first liquid channel, the second liquid channel, the third liquid channel and/or at least one feed channel can be formed at least partially in the liquid guide.
- the liquid guide can be arranged at least partially in the housing.
- the liquid guide can be at least one jet former.
- the at least one first fluidic oscillator, the at least one second fluidic oscillator and/or the at least one third fluidic oscillator (or their flow geometries) can be molded in the at least one fluid guide (in particular in plastic injection molding) and/or can be part of the existing fluid paths or channels of the at least one fluid guide.
- the at least one first fluidic oscillator, the at least one second fluidic oscillator and/or the at least one third fluidic oscillator can be formed in one piece and/or integrally with the at least one fluid guide.
- the figure shows a particularly preferred embodiment of the invention, but is not limited to it. It shows, by way of example and schematically:
- Fig. 1 a shower head in an exploded view.
- Fig. 1 shows a shower 1 with a housing 2 in an exploded view.
- the shower
- the housing 2 comprises a liquid inlet 3 for a liquid 18.
- the liquid inlet 3 is connected to a first liquid inlet 8 of a first fluidic oscillator 5, so that the liquid 18 can be fed from the liquid inlet 3 to the first fluidic oscillator 5.
- the first fluidic oscillator 5 forms a first oscillator stage 21 of the shower 1.
- the first fluidic oscillator 5 has a first liquid outlet
- the shower head 1 comprises a second fluidic oscillator 6 with a second liquid inlet 9 and a third fluidic oscillator 7 with a third liquid inlet 10.
- the second liquid inlet 9 of the second fluidic oscillator 6 is connected to the first liquid outlet 11 of the first fluidic oscillator 5 so that the liquid 18 can be fed to the second fluidic oscillator 6 from the first fluidic oscillator 5.
- the third liquid inlet 10 of the third fluidic oscillator 7 is connected to the second liquid outlet 12 of the first fluidic oscillator 5 so that the liquid 18 can be fed to the third fluidic oscillator 7 from the first fluidic oscillator 5.
- the first fluidic oscillator 5 and the second fluidic oscillator 6 on the one hand and the first fluidic oscillator 5 and the third fluidic oscillator 7 on the other hand are each arranged in a series circuit.
- the second fluidic oscillator 6 and the third fluidic oscillator 7 form a second oscillator stage 19 the shower 1 and are arranged in parallel to one another.
- the first fluidic oscillator 5, the second fluidic oscillator 6 and the third fluidic oscillator 7 can be formed in a liquid guide 17 of the shower 1.
- the second fluidic oscillator 6 has a third liquid outlet 13 and a fourth liquid outlet 14.
- the third liquid outlet 13 is connected to first liquid outlets 4.1 of a jet former 20 of the shower 1 and the fourth liquid outlet 14 is connected to second liquid outlets 4.2 of the jet former 20 of the shower 1, so that the liquid 18 can be fed from the third liquid outlet 13 to the first liquid outlets 4.1 and from the fourth liquid outlet 14 to the second liquid outlets 4.2.
- the third fluidic oscillator 7 has a fifth liquid outlet 15 and a sixth liquid outlet 16.
- the fifth liquid outlet 15 is connected to third liquid outlets 4.3 of the jet former 20 of the shower 1 and the sixth liquid outlet 16 is connected to fourth liquid outlets 4.4 of the jet former 20 of the shower 1, so that the liquid 18 can be fed from the fifth liquid outlet 15 to the third liquid outlets 4.3 and from the sixth liquid outlet 16 to the fourth liquid outlets 4.4.
- the shower head 1 is particularly characterized by low fluid consumption, low part complexity and low noise emissions.
Landscapes
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Abstract
Brause (1) für eine Sanitärarmatur, zumindest aufweisend: - ein Gehäuse (2) mit einem Flüssigkeitseinlass (3) für eine Flüssigkeit (18) und einer Vielzahl von Flüssigkeitsauslässen (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) für die Flüssigkeit (18); - zumindest einen ersten fluidischen Oszillator (5) mit einem ersten Flüssigkeitszulauf (8), der mit dem Flüssigkeitseinlass (3) verbunden ist; und - zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator (6) mit einem zweiten Flüssigkeitszulauf (9), dem die Flüssigkeit (18) von dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator (5) zuführbar ist und von dem die Flüssigkeit (18) zumindest einem der Flüssigkeitsauslässe (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) zuleitbar ist.
Description
Brause für eine Sanitärarmatur
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brause für eine Sanitärarmatur. Sanitärarmaturen dienen insbesondere der bedarfsgerechten Bereitstellung von Flüssigkeiten, wie insbesondere Wasser, an einem Spülbecken, einem Waschbecken, einer Dusche oder einer Badewanne.
Brausen für Sanitärarmaturen können beispielsweise nach Art von Kopfbrausen, Handbrausen und/oder Seitenbrausen ausgebildet sein und/oder dienen einer großflächigen Verteilung der durch die Sanitärarmatur abgegebenen Flüssigkeit. Weiterhin sind Brausen bekannt, mit denen die Flüssigkeit mithilfe zumindest eines Strahlbildners in zumindest einer Strahlart, beispielsweise in Form von Regenstrahlen, Vollstrahlen, Massagestrahlen oder Perlstrahlen, abgebbar ist. Die abzugebende Strahlart kann über Betätigungselemente an den Brausen ausgewählt werden, über die Ventile in Flüssigkeitszufuhrkanälen für die einzelnen Strahlbildner steuerbar sind.
Zur Reduzierung eines Flüssigkeitsverbrauchs sind Brausen bekannt, mit denen die Flüssigkeit durch mechanische Bauteile, wie zum Beispiel Taumelscheiben, gepulst abgebbar ist. Dies führt jedoch zu einem komplexen Aufbau und einer hohen Bauteilanzahl der Brausen, die einen Herstellaufwand der Brausen erhöht. Zudem können die mechanischen Bauteile zu einer Geräuschbelastung führen. Der Flüssigkeitsverbrauch kann zudem durch eine verminderte Abgabe der Flüssigkeit durch die Brausen gesenkt werden, beispielsweise indem eine Anzahl und/oder ein Durchmesser von Flüssigkeitsauslässen der Brausen reduziert wird. Dies kann jedoch dazu führen, dass die Flüssigkeit durch die Brausen nicht ausreichend großflächig verteilbar ist, eine Reinigungsleistung der Brausen reduziert ist und/oder die abgegebenen Flüssigkeitsstrahlen durch einen Benutzer der Brausen als unangenehm empfunden werden können.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, die mit Bezug auf den Stand der Technik geschilderten Probleme zumindest teilweise zu lösen und insbesondere eine Brause anzugeben, mit der ein Flüssigkeitsverbrauch reduzierbar ist, die eine geringe Teilekomplexität aufweist und die sich durch geringe Geräuschemissionen auszeichnet.
Diese Aufgaben werden gelöst mit einer Brause gemäß den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben. Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den abhängigen Patentansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in beliebiger technologisch sinnvoller Weise miteinander kombiniert werden können und weitere Ausgestaltungen der Erfindung definieren. Darüber hinaus werden die in den Patentansprüchen angegebenen Merkmale in der Beschreibung näher präzisiert und erläutert, wobei weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung dargestellt werden.
Hierzu trägt eine Brause für eine Sanitärarmatur bei, die zumindest Folgendes aufweist:
- ein Gehäuse mit einem Flüssigkeitseinlass für eine Flüssigkeit und einer Vielzahl von Flüssigkeitsauslässen für die Flüssigkeit;
- zumindest einen ersten fluidischen Oszillator mit einem ersten Flüssigkeitszulauf, der mit dem Flüssigkeitseinlass verbunden ist; und
- zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator mit einem zweiten Flüssigkeitszulauf, dem die Flüssigkeit von dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator zuführbar ist und von dem die Flüssigkeit zumindest einem der Flüssigkeitsauslässe zuleitbar ist.
Sanitärarmaturen dienen insbesondere der bedarfsgerechten Bereitstellung von Flüssigkeiten, wie insbesondere Wasser, an Spülbecken, Waschbecken, Duschen und/oder Badewannen. Hierzu kann den Sanitärarmaturen Kaltwasser mit einer Kaltwassertemperatur und Warmwasser mit einer Warmwassertemperatur zugeführt werden, die durch die Sanitärarmaturen, beispielsweise mittels eines Mischventils oder einer Thermostatmischkartusche, zu einem Mischwasser
mit einer gewünschten Mischwassertemperatur mischbar sind. Die Kaltwassertemperatur beträgt insbesondere maximal 25 °C (Celsius), bevorzugt 1 °C bis 25 °C, besonders bevorzugt 5 °C bis 20 °C und/oder die Warmwassertemperatur insbesondere maximal 90 °C, bevorzugt 25 °C bis 90 °C, besonders bevorzugt 55 °C bis 65 °C. Das Mischwasser ist anschließend, beispielsweise über eine Flüssigkeitsleitung oder einen Flüssigkeitsschlauch, einer Brause zuführbar, die zum Beispiel nach Art einer Kopfbrause, Handbrause oder Seitenbrause ausgeführt ist. Die Brause kann fest mit einem Träger, wie zum Beispiel einer Wand, verbunden oder durch einen Benutzer bewegbar sein. Mittels der Brause ist die Flüssigkeit mit einer Mehrzahl von verschiedenen Strahlarten versprühbar.
Die Brause weist ein Gehäuse mit einem Flüssigkeitseinlass für die Flüssigkeit und einer Vielzahl von Flüssigkeitsauslässen für die Flüssigkeit auf. Beispielsweise kann das Gehäuse 20 bis 400 Flüssigkeitsauslässe aufweisen. Das Gehäuse kann zumindest teilweise aus Metall und/oder Kunststoff bestehen. Die Flüssigkeit ist der Brause über den Flüssigkeitseinlass des Gehäuses zuführbar. Der Flüssigkeitseinlass kann insbesondere an die Flüssigkeitsleitung oder den Flüssigkeitsschlauch der Sanitärarmatur anschließbar sein. Die Flüssigkeit ist über die Flüssigkeitsauslässe an eine Umgebung der Brause abgebbar. Die Flüssigkeitsauslässe können beispielsweise nach Art von Öffnungen und/oder Düsen ausgebildet sein. Die Flüssigkeitsauslässe können an zumindest einem Strahlbildner der Brause ausgebildet sein. Mit dem zumindest einen Strahlbildner ist die Flüssigkeit insbesondere in zumindest einer Strahlart, beispielsweise in Form von Regenstrahlen, Vollstrahlen, Massagestrahlen, harten Strahlen, weichen Strahlen und/oder Perlstrahlen, abgebbar. Die Flüssigkeitsauslässe können im Bereich eines Brausekopfs der Brause angeordnet sein.
Die Brause umfasst zumindest einen ersten fluidischen Oszillator mit einem ersten Flüssigkeitszulauf. Über den ersten Flüssigkeitszulauf ist dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator die Flüssigkeit von dem Flüssigkeitseinlass des Gehäuses zuführbar. Von dem Flüssigkeitseinlass kann zumindest ein (erster) Flüssigkeitskanal zu dem ersten Flüssigkeitszulauf führen. Der zumin-
dest eine erste fluidische Oszillator ist insbesondere in dem Gehäuse angeordnet und/oder ausgebildet. Ein fluidischer Oszillator ist eine technische Einrichtung, die auf der Grundlage von Fluiddynamik funktioniert bzw. auf dem Prinzip der Strömungsinstabilität basiert. Innerhalb des fluidischen Oszillators ist die Flüssigkeit derart leitbar, dass es zu instabilen Strömungen kommt, die zu Schwingungen führen. Durch den (zumindest einen ersten) fluidischen Oszillator ist die über den Flüssigkeitszulauf zugeführte Flüssigkeit über zwei Flüssigkeitsabläufe, insbesondere einen ersten Flüssigkeitsablauf und einen zweiten Flüssigkeitsablauf, des (zumindest einen ersten) fluidischen Oszillators als oszillierende bzw. (periodisch) schwingende Strömung abgebbar. Dies kann insbesondere bedeuten, dass die Abgabe der Flüssigkeit über einen der beiden Flüssigkeitsabläufe ab- und zunimmt, während die Abgabe der Flüssigkeit über den jeweils anderen Flüssigkeitsablauf (gegenläufig) zu- und abnimmt. Die Summe der über die beiden Flüssigkeitsabläufe abgegebenen Volumenströme der Flüssigkeit entspricht damit dem über den Flüssigkeitszulauf zugeführten Volumenstrom der Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ist durch den zumindest einen ersten fluidischen Oszillator insbesondere mit einer ersten Oszillationsfrequenz abgebbar. Der fluidische Oszillator weist insbesondere keine (relativ zu der Brause und/oder dem Gehäuse) beweglichen Teile und/oder keine elektrischen Bauteile auf. Bei dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator kann es sich insbesondere um einen fluidischen Rückkopplungsoszillator handeln.
Die Brause umfasst zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator mit einem zweiten Flüssigkeitszulauf, dem die Flüssigkeit (oszillierend bzw. schwingend) von dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator zuführbar ist. Der zumindest eine zweite fluidische Oszillator kann die gleiche Funktionsweise wie der zumindest eine erste fluidische Oszillator aufweisen und/oder wie der zumindest eine erste fluidische Oszillator ausgebildet sein. Der zumindest eine zweite fluidische Oszillator ist insbesondere in dem Gehäuse angeordnet und/oder ausgebildet. Der zumindest eine erste fluidische Oszillator kann über einen (zweiten) Flüssigkeitskanal mit dem zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator verbunden sein. Der zumindest eine zweite fluidische Oszillator ist in einer Strömungsrichtung der Flüssigkeit stromabwärts zu dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator angeordnet bzw. ausgebildet. Der zumindest eine erste fluidische
Oszillator kann eine erste Oszillatorstufe der Brause und der zumindest eine zweite fluidische Oszillator eine zweite Oszillatorstufe der Brause bilden. Durch den zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator ist die über den zweiten Flüssigkeitszulauf zugeführte Flüssigkeit über zwei Flüssigkeitsabläufe, insbesondere einen dritten Flüssigkeitsablauf und einen vierten Flüssigkeitsablauf, des zumindest einen zweiten fluidischen Oszillators als oszillierende bzw. (periodisch) schwingende Strömung abgebbar. Die Flüssigkeit ist durch den zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator mit einer zweiten Oszillationsfrequenz abgebbar. Die zweite Oszillationsfrequenz kann geringer als die erste Oszillationsfrequenz und/oder halb so groß wie die erste Oszillationsfrequenz sein. Hierdurch ist die Flüssigkeit durch die Brause mit einer optimalen Impulserzeugung abgebbar.
Der zumindest eine zweite fluidische Oszillator weist insbesondere keine (relativ zu der Brause und/oder dem Gehäuse) beweglichen Teile und/oder keine elektrischen Bauteile auf. Bei dem zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator kann es sich insbesondere um einen fluidischen Rückkopplungsoszillator handeln.
Die Flüssigkeit ist von dem zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator zumindest einem der Flüssigkeitsauslässe bzw. einer Mehrzahl der Flüssigkeitsauslässe zuführbar. Hierzu kann der zumindest eine zweite fluidische Oszillator über zumindest einen Zuführkanal mit dem zumindest einen Flüssigkeitsauslass bzw. mit der Mehrzahl der Flüssigkeitsauslässe verbunden sein.
Der zumindest eine erste fluidische Oszillator und der zumindest eine zweite fluidische Oszillator können in einer Reihenschaltung angeordnet sein. Dies kann insbesondere bedeuten, dass der zumindest eine erste fluidische Oszillator und der zumindest eine zweite fluidische Oszillator in Reihe angeordnet bzw. ausgebildet sind.
Der zumindest eine zweite fluidische Oszillator kann mit einem ersten Flüssigkeitsablauf des zumindest einen ersten fluidischen Oszillators verbunden sein. Insbesondere kann der zweite Flüssigkeitszulauf des zumindest einen zweiten fluidischen Oszillators, insbesondere über den (zweiten) Flüssigkeitskanal, mit dem ersten Flüssigkeitsablauf des zumindest einen ersten fluidischen Oszillators verbunden sein.
Die Brause kann zumindest einen dritten fluidischen Oszillator mit einem dritten Flüssigkeitszulauf aufweisen, dem die Flüssigkeit (oszillierend bzw. schwingend) von dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator zuführbar ist und von dem die Flüssigkeit zumindest einem der Flüssigkeitsauslässe zuleitbar ist. Der zumindest eine dritte fluidische Oszillator kann die gleiche Funktionsweise wie der zumindest eine erste und/oder zweite fluidische Oszillator aufweisen und/oder wie der zumindest eine erste und/oder zweite fluidische Oszillator ausgebildet sein. Der zumindest eine dritte fluidische Oszillator ist insbesondere in dem Gehäuse angeordnet und/oder ausgebildet. Der zumindest eine erste fluidische Oszillator kann über einen (dritten) Flüssigkeitskanal mit dem zumindest einen dritten fluidischen Oszillator verbunden sein. Der zumindest eine dritte fluidische Oszillator ist in einer Strömungsrichtung der Flüssigkeit stromabwärts zu dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator angeordnet bzw. ausgebildet. Der zumindest eine zweite fluidische Oszillator und der zumindest eine dritte fluidische Oszillator können die zweite Oszillatorstufe der Brause bilden. Durch den zumindest einen dritten fluidischen Oszillator ist die über den dritten Flüssigkeitszulauf zugeführte Flüssigkeit über zwei Flüssigkeitsabläufe, insbesondere einen fünften Flüssigkeitsablauf und einen sechsten Flüssigkeitsablauf, des zumindest einen dritten fluidischen Oszillators als oszillierende bzw. (periodisch) schwingende Strömung abgebbar. Die Flüssigkeit ist durch den zumindest einen dritten fluidischen Oszillator mit einer dritten Oszillationsfrequenz abgebbar, die insbesondere der zweiten Oszillationsfrequenz entsprechen kann. Die dritte Oszillationsfrequenz kann geringer als die erste Oszillationsfrequenz und/oder halb so groß wie die erste Oszillationsfrequenz sein. Hierdurch ist die Flüssigkeit durch die Brause mit einer optimalen Impulserzeugung abgebbar.
Der zumindest eine dritte fluidische Oszillator weist insbesondere keine (relativ zu der Brause und/oder dem Gehäuse) beweglichen Teile und/oder keine elektrischen Bauteile auf. Bei dem zumindest einen dritten fluidischen Oszillator kann es sich insbesondere um einen fluidischen Rückkopplungsoszillator handeln.
Die Flüssigkeit ist von dem zumindest einen dritten fluidischen Oszillator zumindest einem der Flüssigkeitsauslässe bzw. einer Mehrzahl der Flüssigkeitsauslässe zuführbar. Hierzu kann der zumindest eine dritte fluidische Oszillator über zumindest einen Zuführkanal mit dem zumindest einen Flüssigkeitsauslass bzw. mit der Mehrzahl der Flüssigkeitsauslässe verbunden sein. Durch den zumindest einen dritten fluidischen Oszillator ist eine Anzahl der Flüssigkeitsauslässe, denen die Flüssigkeit oszillierend zuführbar ist, erhöhbar.
Der zumindest eine erste fluidische Oszillator und der zumindest eine dritte fluidische Oszillator können in einer Reihenschaltung angeordnet sein. Dies kann insbesondere bedeuten, dass der zumindest eine erste fluidische Oszillator und der zumindest eine dritte fluidische Oszillator in Reihe angeordnet bzw. ausgebildet sind.
Der zumindest eine dritte fluidische Oszillator kann mit einem zweiten Flüssigkeitsablauf des zumindest einen ersten fluidischen Oszillators verbunden sein. Insbesondere kann der dritte Flüssigkeitszulauf des zumindest einen dritten fluidischen Oszillators, insbesondere über den (dritten) Flüssigkeitskanal, mit dem zweiten Flüssigkeitsablauf des zumindest einen ersten fluidischen Oszillators verbunden sein.
Der zumindest eine zweite fluidische Oszillator und der zumindest eine dritte fluidische Oszillator können in einer Parallelschaltung zueinander angeordnet sein. Dies kann insbesondere bedeuten, dass der zumindest eine zweite fluidische Oszillator und der zumindest eine dritte fluidische Oszillator parallel zueinander angeordnet bzw. ausgebildet sind. Jeweils ein zweiter fluidischer
Oszillator und ein dritter fluidischer Oszillator können, insbesondere in der zweiten Oszillatorstufe, ein Paar fluidischer Oszillatoren bilden und/oder paarweise parallel zueinander geschaltet sein. Jedes Paar der fluidischen Oszillatoren kann mit einem ersten fluidischen Oszillator bzw. jeder fluidische Oszillator des Paars mit einem der beiden Flüssigkeitsabläufe eines ersten fluidischen Oszillators verbunden sein. Der zumindest eine zweite fluidische Oszillator und der zumindest eine dritte fluidische Oszillator können durch die durch den zumindest einen ersten fluidischen Oszillator oszillierend abgegebene Flüssigkeit, insbesondere abwechselnd, mit der Flüssigkeit angeströmt werden und erzeugen ihrerseits jeweils eine oszillierende Ausströmung der Flüssigkeit an ihren Flüssigkeitsabläufen. Die über den ersten Flüssigkeitszulauf in den zumindest einen ersten fluidischen Oszillator strömende Flüssigkeit ist auf zumindest vier Flüssigkeitsabläufe des zumindest einen zweiten fluidischen Oszillators und zumindest einen dritten fluidischen Oszillators aufteilbar. Die Flüssigkeit ist über die zumindest vier Flüssigkeitsabläufe mit einer gleichmäßigen Oszillationsfrequenz an alternierende Flüssigkeitsauslässe abgebbar.
Die Flüssigkeit kann von einem dritten Flüssigkeitsablauf des zumindest einen zweiten fluidischen Oszillators zumindest einem ersten Flüssigkeitsauslass des Gehäuses und von einem vierten Flüssigkeitsablauf des zumindest einen zweiten fluidischen Oszillators zumindest einem zweiten Flüssigkeitsauslass des Gehäuses zuleitbar sein. Der dritte Flüssigkeitsablauf kann über zumindest einen Zuführkanal mit dem zumindest einen ersten Flüssigkeitsauslass des Gehäuses und der vierte Flüssigkeitsablauf über zumindest einen (insbesondere separaten) Zuführkanal mit dem zumindest einen zweiten Flüssigkeitsauslass des Gehäuses verbunden sein.
Die Flüssigkeit kann von einem fünften Flüssigkeitsablauf des zumindest einen dritten fluidischen Oszillators zumindest einem dritten Flüssigkeitsauslass des Gehäuses und von einem sechsten Flüssigkeitsablauf des zumindest einen dritten fluidischen Oszillators zumindest einem vierten Flüssigkeitsauslass des Gehäuses zuleitbar sein. Der fünfte Flüssigkeitsablauf kann über zumindest einen (insbesondere separaten) Zuführkanal mit dem zumindest einen dritten Flüssigkeits-
auslass des Gehäuses und der vierte Flüssigkeitsablauf über zumindest einen (insbesondere separaten) Zuführkanal mit dem zumindest einen vierten Flüssigkeitsauslass des Gehäuses verbunden sein.
Der zumindest eine erste fluidische Oszillator, der zumindest eine zweite fluidische Oszillator und/oder der zumindest eine dritte fluidische Oszillator können in zumindest einer Flüssigkeitsführung der Brause ausgebildet sein. Die Flüssigkeitsführung kann insbesondere zumindest teilweise aus Kunststoff und/oder Metall bestehen. Die Flüssigkeitsführung kann als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet sein. Durch die Flüssigkeitsführung ist die Flüssigkeit innerhalb des Gehäuses insbesondere zumindest teilweise ohne Kontakt zu dem Gehäuse führbar. Durch die Flüssigkeitsführung ist die Flüssigkeit insbesondere dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator, dem zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator, dem zumindest einen dritten fluidischen Oszillator und/oder zumindest einem der Flüssigkeitsauslässe zuführbar. In der Flüssigkeitsführung kann zumindest teilweise der erste Flüssigkeitskanal, der zweite Flüssigkeitskanal, der dritte Flüssigkeitskanal und/oder zumindest ein Zuführkanal ausgebildet sein. Die Flüssigkeitsführung kann zumindest teilweise in dem Gehäuse angeordnet sein. Bei der Flüssigkeitsführung kann es sich um zumindest einen Strahlbildner handeln. Der zumindest eine erste fluidische Oszillator, der zumindest eine zweite fluidische Oszillator und/oder der zumindest eine dritte fluidische Oszillator (bzw. deren Strömungsgeometrien) können in der zumindest einen Flüssigkeitsführung (insbesondere beim Kunststoffspritzgießen) abgeformt und/oder Teil der vorhandenen Flüssigkeitswege bzw. Kanäle derzumindest einen Flüssigkeitsführung sein. Derzumindest eine erste fluidische Oszillator, der zumindest eine zweite fluidische Oszillator und/oder der zumindest eine dritte fluidische Oszillator können einstückig und/oder stoffschlüssig mit der zumindest einen Flüssigkeitsführung ausgebildet sein. Hierdurch werden für den zumindest einen ersten fluidischen Oszillator, den zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator und/oder den zumindest einen dritten fluidischen Oszillator keine zusätzlichen Bauteile benötigt, was die Teilekomplexität reduziert.
Die Erfindung sowie das technische Umfeld werden nachfolgend anhand der Figur näher erläutert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Figur eine besonders bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung zeigt, diese jedoch nicht darauf beschränkt ist. Es zeigt beispielhaft und schematisch:
Fig. 1: eine Brause in einer Explosionsdarstellung.
Die Fig. 1 zeigt eine Brause 1 mit einem Gehäuse 2 in einer Explosionsdarstellung. Bei der Brause
I handelt es sich hier um eine Kopfbrause. Das Gehäuse 2 umfasst einen Flüssigkeitseinlass 3 für eine Flüssigkeit 18. Der Flüssigkeitseinlass 3 ist mit einem ersten Flüssigkeitszulauf 8 eines ersten fluidischen Oszillators 5 verbunden, sodass die Flüssigkeit 18 von dem Flüssigkeitseinlass 3 dem ersten fluidischen Oszillator 5 zuführbar ist. Der erste fluidische Oszillator 5 bildet eine erste Oszillatorstufe 21 der Brause 1. Der erste fluidische Oszillator 5 weist einen ersten Flüssigkeitsablauf
II und einen zweiten Flüssigkeitsablauf 12 auf, über die die Flüssigkeit 18 durch den ersten fluidischen Oszillator 5 oszillierend abgebbar ist.
Die Brause 1 umfasst einen zweiten fluidischen Oszillator 6 mit einem zweiten Flüssigkeitszulauf 9 und einen dritten fluidischen Oszillator 7 mit einem dritten Flüssigkeitszulauf 10. Der zweite Flüssigkeitszulauf 9 des zweiten fluidischen Oszillators 6 ist mit dem ersten Flüssigkeitsablauf 11 des ersten fluidischen Oszillators 5 verbunden, sodass die Flüssigkeit 18 dem zweiten fluidischen Oszillator 6 von dem ersten fluidischen Oszillator 5 zuführbar ist. Der dritte Flüssigkeitszulauf 10 des dritten fluidischen Oszillators 7 ist mit dem zweiten Flüssigkeitsablauf 12 des ersten fluidischen Oszillators 5 verbunden, sodass die Flüssigkeit 18 dem dritten fluidischen Oszillators 7 von dem ersten fluidischen Oszillator 5 zuführbar ist. Der erste fluidische Oszillator 5 und der zweite fluidische Oszillator 6 einerseits und der erste fluidische Oszillator 5 und der dritte fluidische Oszillator 7 andererseits sind jeweils in einer Reihenschaltung zueinander angeordnet. Der zweite fluidische Oszillator 6 und der dritte fluidische Oszillator 7 bilden eine zweite Oszillatorstufe 19
der Brause 1 und sind in einer Parallelschaltung zueinander angeordnet. Der erste fluidische Oszillator 5, der zweite fluidische Oszillator 6 und der dritte fluidische Oszillator 7 können in einer Flüssigkeitsführung 17 der Brause 1 ausgebildet sein.
Der zweite fluidische Oszillator 6 weist einen dritten Flüssigkeitsablauf 13 und einen vierten Flüssigkeitsablauf 14 auf. Der dritte Flüssigkeitsablauf 13 ist mit ersten Flüssigkeitsauslässen 4.1 eines Strahlbildners 20 der Brause 1 und der vierte Flüssigkeitsablauf 14 mit zweiten Flüssigkeitsauslässen 4.2 des Strahlbildners 20 der Brause 1 verbunden, sodass die Flüssigkeit 18 von dem dritten Flüssigkeitsablauf 13 den ersten Flüssigkeitsauslässen 4.1 und von dem vierten Flüssigkeitsablauf 14 den zweiten Flüssigkeitsauslässen 4.2 zuleitbar ist.
Der dritte fluidische Oszillator 7 weist einen fünften Flüssigkeitsablauf 15 und einen sechsten Flüssigkeitsablauf 16 auf. Der fünfte Flüssigkeitsablauf 15 ist mit dritten Flüssigkeitsauslässen 4.3 des Strahlbildners 20 der Brause 1 und der sechste Flüssigkeitsablauf 16 mit vierten Flüssigkeitsauslässen 4.4 des Strahlbildners 20 der Brause 1 verbunden, sodass die Flüssigkeit 18 von dem fünften Flüssigkeitsablauf 15 den dritten Flüssigkeitsauslässen 4.3 und von dem sechsten Flüssigkeitsablauf 16 den vierten Flüssigkeitsauslässen 4.4 zuleitbar ist.
Die Brause 1 zeichnet sich insbesondere durch einen geringen Flüssigkeitsverbrauch, eine geringe Teilekomplexität und geringe Geräuschemissionen aus.
Bezugszeichenliste
1 Brause
2 Gehäuse
3 Flüssigkeitseinlass
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Flüssigkeitsauslass
5 erster fluidischer Oszillator
6 zweiter fluidischer Oszillator
7 dritter fluidischer Oszillator
8 erster Flüssigkeitszulauf
9 zweiter Flüssigkeitszulauf
10 dritter Flüssigkeitszulauf
11 erster Flüssigkeitsablauf
12 zweiter Flüssigkeitsablauf
13 dritter Flüssigkeitsablauf
14 vierter Flüssigkeitsablauf
15 fünfter Flüssigkeitsablauf
16 sechster Flüssigkeitsablauf
17 Flüssigkeitsführung
18 Flüssigkeit
19 zweite Oszillatorstufe
20 Strahlbildner
21 erste Oszillatorstufe
Claims
1. Brause (1) für eine Sanitärarmatur, zumindest aufweisend:
- ein Gehäuse (2) mit einem Flüssigkeitseinlass (3) für eine Flüssigkeit (18) und einer Vielzahl von Flüssigkeitsauslässen (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) für die Flüssigkeit (18);
- zumindest einen ersten fluidischen Oszillator (5) mit einem ersten Flüssigkeitszulauf (8), der mit dem Flüssigkeitseinlass (3) verbunden ist; und
- zumindest einen zweiten fluidischen Oszillator (6) mit einem zweiten Flüssigkeitszulauf (9), dem die Flüssigkeit (18) von dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator (5) zuführbar ist und von dem die Flüssigkeit (18) zumindest einem der Flüssigkeitsauslässe (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) zuleitbar ist.
2. Brause (1) nach Patentanspruch 1, wobei der zumindest eine erste fluidische Oszillator (5) und der zumindest eine zweite fluidische Oszillator (6) in einer Reihenschaltung angeordnet sind.
3. Brause (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei der zumindest eine zweite fluidische Oszillator (6) mit einem ersten Flüssigkeitsablauf (11) des zumindest einen ersten fluidischen Oszillators (5) verbunden ist.
4. Brause (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, aufweisend zumindest einen dritten fluidischen Oszillator (7) mit einem dritten Flüssigkeitszulauf (10), dem die Flüssigkeit (18) von dem zumindest einen ersten fluidischen Oszillator (5) zuführbar ist und von dem die Flüssigkeit (18) zumindest einem der Flüssigkeitsauslässe (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) zuleitbar ist.
5. Brause (1) nach Patentanspruch 4, wobei der zumindest eine erste fluidische Oszillator (5) und der zumindest eine dritte fluidische Oszillator (7) in einer Reihenschaltung angeordnet sind.
6. Brause (1) nach Patentanspruch 4 oder 5, wobei der zumindest ein dritte fluidische Oszillator (7) mit einem zweiten Flüssigkeitsablauf (12) des zumindest einen ersten fluidischen Oszillators (5) verbunden ist.
7. Brause (1) nach einem der Patentansprüche 4 bis 6, wobei der zumindest eine zweite fluidische Oszillator (6) und der zumindest eine dritte fluidische Oszillator (7) in einer Parallelschaltung angeordnet sind.
8. Brause (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei die Flüssigkeit 18 von einem dritten Flüssigkeitsablauf (13) des zumindest einen zweiten fluidischen Oszillators (6) zumindest einem ersten Flüssigkeitsauslass (4.1) des Gehäuses (2) und von einem vierten Flüssigkeitsablauf (14) des zumindest einen zweiten fluidischen Oszillators (6) zumindest einem zweiten Flüssigkeitsauslass (4.2) des Gehäuses (2) zuleitbar ist.
9. Brause (1) nach einem der Patentansprüche 4 bis 7, wobei die Flüssigkeit (18) von einem fünften Flüssigkeitsablauf (15) des zumindest einen dritten fluidischen Oszillators (7) zumindest einem dritten Flüssigkeitsauslass (4.3) des Gehäuses (2) und von einem sechsten Flüssigkeitsablauf (16) des zumindest einen dritten fluidischen Oszillators (7) zumindest einem vierten Flüssigkeitsauslass (4.4) des Gehäuses (2) zuleitbar ist.
10. Brause (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei der zumindest eine erste fluidische Oszillator (5), der zumindest eine zweite fluidische Oszillator (6) oder zumindest ein dritter fluidischer Oszillator (7) in zumindest einer Flüssigkeitsführung (17) der Brause (1) ausgebildet sind.
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