RU2516120C2 - Моющее устройство - Google Patents

Моющее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2516120C2
RU2516120C2 RU2012102357/12A RU2012102357A RU2516120C2 RU 2516120 C2 RU2516120 C2 RU 2516120C2 RU 2012102357/12 A RU2012102357/12 A RU 2012102357/12A RU 2012102357 A RU2012102357 A RU 2012102357A RU 2516120 C2 RU2516120 C2 RU 2516120C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mop
washing
measuring device
washing device
plate
Prior art date
Application number
RU2012102357/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012102357A (ru
Inventor
Улла РЕЙМАНН
Кеййо ЛИНДХОЛМ
Аулис ТУОМИНЕН
Сакари ЛАЕХДЕТИЕ
Эйя ПЕСОНЕН-ЛЕЙНОНЕН
Original Assignee
Карл Фройденберг Кг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Карл Фройденберг Кг filed Critical Карл Фройденберг Кг
Publication of RU2012102357A publication Critical patent/RU2012102357A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516120C2 publication Critical patent/RU2516120C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L13/00Implements for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L13/10Scrubbing; Scouring; Cleaning; Polishing
    • A47L13/20Mops
    • A47L13/24Frames for mops; Mop heads
    • A47L13/254Plate frames
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L13/00Implements for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L13/10Scrubbing; Scouring; Cleaning; Polishing
    • A47L13/42Details

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Cleaning Implements For Floors, Carpets, Furniture, Walls, And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к моющему устройству. Изобретение направлено на создание моющего устройства, содержащего измерительное устройство, показывающее остаточную эффективность очистки мопа. Моющее устройство (1), содержащее моющую пластину (2), на которой может закрепляться с возможностью замены моп (3), причем в моющую пластину (2) вмонтировано измерительное устройство (4) для детектирования остаточной влаги, имеющейся в мопе (3). 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к моющему устройству, содержащему моющую пластину, на которой может закрепляться с возможностью замены моп (моющая насадка).
Моющие устройства с моющими пластинами, на которых могут закрепляться с возможностью замены мопы, общеизвестны. Такие моющие устройства используются для влажной уборки пола в домашней и производственной сферах. В частности, при уборке пола общественных зданий наряду с эффективностью очистки следует учитывать также возможность надежного манипулирования. При высокой и эффективной производительности очистки следует обратить внимание на то, чтобы моп постоянно имел достаточно высокую поглощающую способность для загрязнений. Из DE 4244433 С2 известно моющее устройство с моющей пластиной, причем в моющую пластину встроено измерительное устройство. Измерительное устройство, известное из этого патентного документа, регистрирует значение pH моющего раствора, который находится в мопе, натянутом на моющую пластину. Оказалось, однако, что значение pH сильно зависит от используемого моющего средства, и поэтому сделать заключение о содержании загрязнений простым образом невозможно.
В основе изобретения лежит задача, состоящая в том, чтобы предоставить моющее устройство, содержащее измерительное устройство, которое с помощью простых средств показывает остаточную эффективность очистки мопа, применяемого в данный момент.
Эта задача решается с помощью признаков пунктов 1 и 10. Предпочтительные варианты выполнения раскрыты в зависимых пунктах формулы изобретения.
Для решения задачи в моющую пластину встроено (интегрировано) измерительное устройство для детектирования остаточной влаги, имеющейся в мопе. В ходе обширных исследований было установлено, что остаточная эффективность очистки и загрузка мопа загрязнениями находятся в прямой взаимосвязи с остаточной влагой мопа. Это относится, в особенности, к стойким и пристающим загрязнениям. Моп даже при небольшой загрузке моющей жидкостью имеет некоторую связывающую способность для пыли и аналогичных других непристающих загрязнений. Однако оказалось, что достаточная способность отделяться для пристающих загрязнений получается лишь при достаточной, т.е. повышенной, загрузке мопа моющей жидкостью. Это означает, что эффективность очистки снижается, если еще только небольшое количество моющей жидкости находится в мопе. Чем меньше моющей жидкости находится в мопе, тем меньше грязи может связываться в мопе. На практике часто осуществляется визуальный контроль остаточной влаги, еще остающейся в мопе, причем критерием для замены мопа часто является так называемое обрывание пленки жидкости на полу. Этот критерий, однако, в зависимости от типа пола и условий освещения позволяет сделать лишь недостаточную оценку. Измерительное устройство, вмонтированное в моющую пластину, регистрирует влажность, образующуюся в мопе благодаря моющей жидкости. При этом, в частности, предпочтительным является то, что нет необходимости непременно модифицировать моп, так как остаточная влага может непосредственно регистрироваться с помощью измерительного устройства. Таким образом, могут и дальше использоваться уже имеющиеся мопы. Измерительное устройство нуждается лишь в небольшом объеме энергии, так что снабжение энергией может осуществляться с помощью батареи, вмонтированной в измерительное устройство, или с помощью аккумулятора. При применении традиционных мопов может потребоваться сначала калибровать измерительное устройство. Предпочтительно измерительное устройство включает в себя устройство для передачи замеренных значений, полученных в течение заданного промежутка времени, так что краткое прерывание контакта между мопом и моющей пластиной не приводит к размыканию сигнала.
Измерительное устройство может находиться в активном соединении с сигнальным устройством. Сигнальное устройство может выдавать акустические и/или оптические, и/или тактильные сигналы, если измерительное устройство детектирует заданное пороговое значение связанной с мопом остаточной влаги. Сигнальное устройство для легкой распознаваемости расположено предпочтительно на верхней стороне моющей пластины, т.е. на стороне, обращенной от мопа. Сигнальное устройство может быть также расположено на рукоятке или срабатывать с помощью дистанционной передачи.
Измерительное устройство может иметь две контактные поверхности, расположенные на расстоянии друг от друга, которые могут приводиться в соприкосновение с мопом. Контактные поверхности расположены на нижней стороне моющей пластины, т.е. на стороне, обращенной к мопу, и находятся в контакте с мопом.
Измерительное устройство может определять электрические параметры мопа. Такие замеряемые параметры могут определяться особенно просто. Известно большое число опубликованных методов измерения для определения электрических параметров. Далее, материалы мопа, большей частью полимеры, имеют в принципе иные электрические параметры, чем моющая жидкость, большей частью вода с моющим средством и частицами загрязнений, и поэтому представляют собой хорошие индикаторы для определения остаточной влаги в мопе.
Измерительное устройство может определять электрическое сопротивление мопа. Электрическое сопротивление мопа непосредственно зависит от его загрузки моющей жидкостью. Согласно известному методу измерения моп через контактные поверхности нагружается напряжением постоянного тока или низкочастотным напряжением переменного тока с частотой менее 50 Гц, причем электрическое сопротивление мопа пропорционально замеренному электрическому току. В другом варианте выполнения можно определить также проводимость мопа. Электрическая проводимость является величиной, обратной электрическому сопротивлению. Ее можно определить с помощью нагружения мопа высокочастотным электрическим переменным напряжением с частотой более 50 Гц. Оба метода измерения являются сравнительно простыми.
Измерительное устройство может определять диэлектрическую проницаемость мопа. Диэлектрическая проницаемость, значение емкости, является величиной проницаемости материала для электрических полей. Так, например, полипропилен, материал, часто применяемый для мопов, имеет диэлектрическую проницаемость приблизительно 2, а вода - диэлектрическую проницаемость 80. Высокая загрузка мопа водой означает в соответствии с этим также более высокую диэлектрическую проницаемость, чем ненагруженный моп.
В моп могут быть встроены другие контактные поверхности. Эти другие контактные поверхности имеют активную, предпочтительно электропроводную, связь с контактными поверхностями и улучшают благодаря этому результат измерения и точность измерения.
Моп может быть снабжен металлическими проволоками или электропроводными нитями. Они расположены предпочтительно параллельно друг другу. Металлические проволоки или нити также улучшают результат измерения, так как они расположены на определенном расстоянии относительно друг друга и, таким образом, выдают сравнимые между собой результаты измерений. Для этого металлические проволоки предпочтительно соединены с упомянутыми другими контактными поверхностями. Также возможно, чтобы металлические проволоки находились в непосредственном контакте с контактными поверхностями мопа или чтобы металлические проволоки или нити имели расширенные области, которые образуют другие контактные поверхности. Металлические проволоки или нити особенно благоприятны в отношении стоимости и просты в обработке. Однако также является возможным вместо металлических проволок вводить другие проводящие структуры. Такие структуры могут быть, например, электропроводными углеродсодержащими нитями.
Измерительное устройство может включать в себя нанотубы для регистрации водяного пара. Нанотубы после соответствующего оснащения могут детектировать летучие газы, причем согласно изобретению, в частности, водяной пар служит в качестве индикатора загрузки мопа моющей жидкостью.
В способе согласно изобретению для контроля эффективности очистки мопа, закрепленного на моющей пластине моющего устройства, с помощью измерительного устройства, интегрированного в моющую пластину, детектируется количество моющей жидкости, имеющейся в мопе, и выдается сигнал, если заданное пороговое значение количества моющей жидкости не достигнуто (не превышено) или превышается. Показание превышения порогового значения предотвращает перегрузку мопа моющей жидкостью во время споласкивания и последующего выжимания, соответственно, при предварительном увлажнении или пропитке мопа.
Несколько примеров выполнения моющего устройства согласно изобретению поясняются ниже на основе фигур. Они показывают, соответственно, схематически:
Фиг.1 - моющее устройство с натянутым мопом.
Фиг.2 - моющее устройство, вид снизу.
Фиг.3 - моп с встроенными проводящими структурами.
Фиг.1 показывает моющее устройство 1, в данном случае плоское моющее устройство, содержащее моющую пластину 2, к которой шарнирно прикреплена рукоятка 11. На моющей пластине 2 может закрепляться с возможностью замены моп (моющая насадка) 3. В моющую пластину 2 вмонтировано измерительное устройство 4 для детектирования остаточной влаги, имеющейся в мопе 3, и измерительное устройство 4 активно соединено с сигнальным устройством 5. При этом измерительное устройство 4 жестко связано с моющей пластиной 2, а сигнальное устройство 5, действующее оптически и акустически, закреплено на верхней стороне моющей пластины 2, т.е. на обращенной от мопа 3 стороне. Измерительное устройство 4 имеет две контактные поверхности 6, 7, расположенные на расстоянии друг от друга, которые размещены на нижней стороне моющей пластины 2, т.е. на обращенной к мопу 3 стороне. Контактные поверхности 6, 7 расположены с возможностью приведения в соприкосновение с мопом. В этом варианте выполнения измерительное устройство 4 сформировано таким образом, что оно определяет электрическое сопротивление мопа 3. Для этого контактные поверхности 6, 7 нагружаются электрическим напряжением, и с помощью измерительного устройства определяется электрический ток. Получающееся из этого электрическое сопротивление соотносится непосредственно с остаточной влажностью, имеющейся в мопе 3, а она, в свою очередь, соотносится непосредственно с остаточной эффективностью очистки мопа 3, соответственно, с загрузкой мопа 3 загрязнениями. После превышения заданного порогового значения электрического сопротивления, т.е. после того, как заданное пороговое значение загрузки моющей жидкостью перестало достигаться, с помощью измерительного устройства 4 срабатывает сигнальное устройство 5. Благодаря этому убирающий персонал извещается о том, что моп 3 следует либо промыть, либо заменить. Для улучшения электропроводящего контакта в этом варианте выполнения в моп 3 встроены другие контактные поверхности 8, 9, которые находятся в активном соединении с контактными поверхностями 6, 7 моющей пластины 2. В целях улучшения и сравнимости результата измерения в моп 3 вмонтированы также металлические проволоки 8, 9, расположенные параллельно друг другу, которые во время очистки приводятся в контакт с контактными поверхностями 6, 7 моющей пластины 2. В другом варианте выполнения производится измерение проводимости мопа 3. При этом моп 3 нагружается переменным напряжением и в зависимости от замеренного электрического тока определяется проводимость мопа 3, которая, в свою очередь, находится в непосредственной взаимосвязи с имеющейся остаточной влагой. В соответствии с другим способом согласно изобретению может также определяться диэлектрическая проницаемость, т.е. значение емкости мопа 3. Диэлектрическая проницаемость материала мопа 3, часто это материал на основе полипропилена, очень сильно отклоняется от диэлектрической проницаемости воды, так что по значению диэлектрической проницаемости можно определить содержание остаточной влажности. Остаточная влажность соотносится (коррелирует) непосредственно с остаточной эффективностью очистки мопа 3, соответственно, загрузкой мопа 3 загрязнениями. Общим для всех трех способов является то, что с помощью электрического параметра мопа может определяться загрузка мопа 3 моющей жидкостью. При этом измерительные устройства 4, требуемые в каждом случае, отличаются незначительно друг от друга. Во всех случаях моп 3 нагружается электрическим напряжением, и из нагружения напряжением определяются результирующие другие электрические параметры.
Фиг.2 показывает моющее устройство согласно фиг.1 на виде снизу.
Фиг.3 показывает моп 3 для применения на моющем устройстве 1 согласно фиг.1. Моп 3 состоит по существу из полипропилена и на стороне, обращенной к моющей пластине 2, имеет несколько расположенных параллельно друг другу удлиненных электропроводных структур, в данном варианте выполнения металлических проволок 8, 9. Они расположены с возможностью приведения в электропроводящий контакт с контактными поверхностями 6, 7 моющей пластины 2, описанной выше.

Claims (12)

1. Моющее устройство (1), содержащее моющую пластину (2), на которой может закрепляться с возможностью замены моп (3), отличающееся тем, что в моющую пластину (2) встроено измерительное устройство (4) для детектирования остаточной влаги, имеющейся в мопе (3).
2. Моющее устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительное устройство (4) активно соединено с сигнальным устройством (5).
3. Моющее устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что измерительное устройство (4) имеет две контактные поверхности (6, 7), расположенные на расстоянии друг от друга, которые выполнены с возможностью приведения в соприкосновение с мопом (3).
4. Моющее устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что измерительное устройство (4) определяет электрический параметр мопа (3).
5. Моющее устройство по п.3, отличающееся тем, что измерительное устройство (4) определяет электрический параметр мопа (3).
6. Моющее устройство по п.4, отличающееся тем, что измерительное устройство (4) определяет электрическое сопротивление или проводимость мопа (3).
7. Моющее устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что измерительное устройство (4) определяет диэлектрическую проницаемость мопа (3).
8. Моющее устройство по п.3, отличающееся тем, что измерительное устройство (4) определяет диэлектрическую проницаемость мопа (3).
9. Моющее устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что в моп (3) встроены другие контактные поверхности (8, 9).
10. Моющее устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что моп (3) снабжен электропроводными проволоками (8, 9) или нитями (8, 9).
11. Моющее устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что измерительное устройство (4) включает в себя нанотубы для регистрации водяного пара.
12. Способ контроля эффективности очистки закрепленного на моющей пластине (2) моющего устройства (1) мопа (3), отличающийся тем, что измерительное устройство (4), интегрированное в моющую пластину (2), детектирует количество моющей жидкости, имеющейся в мопе (3), и производит сигнал, если заданное пороговое значение количества моющей жидкости не достигнуто или превышено.
RU2012102357/12A 2009-06-25 2010-06-23 Моющее устройство RU2516120C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE200910030658 DE102009030658B4 (de) 2009-06-25 2009-06-25 Wischgerät
DE102009030658.7 2009-06-25
PCT/EP2010/003766 WO2010149349A1 (de) 2009-06-25 2010-06-23 Wischgerät

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012102357A RU2012102357A (ru) 2013-07-27
RU2516120C2 true RU2516120C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=42668566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012102357/12A RU2516120C2 (ru) 2009-06-25 2010-06-23 Моющее устройство

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8943875B2 (ru)
EP (1) EP2445383B1 (ru)
CA (1) CA2765125C (ru)
DE (1) DE102009030658B4 (ru)
DK (1) DK2445383T3 (ru)
RU (1) RU2516120C2 (ru)
WO (1) WO2010149349A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102054689B1 (ko) * 2013-01-31 2020-01-22 삼성전자주식회사 청소 로봇 및 그 제어 방법
WO2014173493A1 (de) * 2013-04-25 2014-10-30 Carl Freudenberg Kg Wischbezug
CN103767640B (zh) * 2014-01-24 2016-01-13 南通钰成光电科技有限公司 一种带有提示功能的拖把
DE102019111341B3 (de) * 2019-05-02 2020-10-22 Vorwerk & Co. Interholding Gmbh Reinigungsgerät mit einer Detektionseinrichtung zur Feuchtegraddetektion sowie Reinigungselement
CN112790675B (zh) * 2021-01-29 2023-02-28 深圳银星智能集团股份有限公司 一种拖擦组件的湿度控制方法、清洁机器人及服务器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5182947A (en) * 1990-03-07 1993-02-02 Hl Planartechnik Gmbh Electric measuring arrangement for determining the level of an electrically conductive liquid
DE4244433A1 (de) * 1992-12-29 1994-06-30 Heinrich Neubauer Fußbodenwischgerät
US5424939A (en) * 1993-03-31 1995-06-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Automatic water injector for wet mop cleaner and water injection method thereof
JP2003299609A (ja) * 2002-04-08 2003-10-21 Matsushita Electric Works Ltd 交換貸与品および貸与品交換支援システム
US6718834B1 (en) * 2002-11-29 2004-04-13 Indian Institute Of Science Carbon nanotube flow sensor device and method

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6433244B1 (en) * 1998-06-29 2002-08-13 The Procter & Gamble Company Disposable treatment article having a responsive system
DE10127990C2 (de) * 2001-06-08 2003-08-07 Vogt Electronic Ag Vorrichtung zur Befeuchtungserkennung
US20070192979A1 (en) * 2005-05-31 2007-08-23 Knopow Jeremy F Cleaning implement having a visual indicator for determining debris removal effectiveness and end of useful life
US8381587B2 (en) * 2007-05-08 2013-02-26 Ideal Star Inc. Gas sensor, gas measuring system using the gas sensor, and gas detection module for the gas sensor
WO2009144725A1 (en) * 2008-05-29 2009-12-03 Technion Research And Development Foundation Ltd. Carbon nanotube structures in sensor apparatuses for analyzing biomarkers in breath samples
WO2010028392A1 (en) * 2008-09-05 2010-03-11 The Research Foundation Of State University Of New York Carbon nanotube dewpoint and ice condition sensor

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5182947A (en) * 1990-03-07 1993-02-02 Hl Planartechnik Gmbh Electric measuring arrangement for determining the level of an electrically conductive liquid
DE4244433A1 (de) * 1992-12-29 1994-06-30 Heinrich Neubauer Fußbodenwischgerät
US5424939A (en) * 1993-03-31 1995-06-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Automatic water injector for wet mop cleaner and water injection method thereof
JP2003299609A (ja) * 2002-04-08 2003-10-21 Matsushita Electric Works Ltd 交換貸与品および貸与品交換支援システム
US6718834B1 (en) * 2002-11-29 2004-04-13 Indian Institute Of Science Carbon nanotube flow sensor device and method

Also Published As

Publication number Publication date
EP2445383A1 (de) 2012-05-02
US8943875B2 (en) 2015-02-03
CA2765125A1 (en) 2010-12-29
DE102009030658B4 (de) 2011-09-01
DK2445383T3 (da) 2013-11-25
CA2765125C (en) 2014-03-11
RU2012102357A (ru) 2013-07-27
US20120103078A1 (en) 2012-05-03
DE102009030658A1 (de) 2010-12-30
EP2445383B1 (de) 2013-08-21
WO2010149349A1 (de) 2010-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2516120C2 (ru) Моющее устройство
RU2366905C1 (ru) Устройство для емкостного определения и/или контроля уровня заполнения
US9575022B2 (en) Electronic indicator for monitoring efficacy of a cleaning cycle
US20090266442A1 (en) Device for determining a fill level of a liquid container of an appliance, particularly a domestic appliance, and fill level sensor and detector circuit therefor
CN108937749A (zh) 拖地机
CN209331934U (zh) 拖地机
CN103487438A (zh) 一种电解电容器用高压阳极铝箔产品性能的检测方法
JP4973679B2 (ja) 洗濯液センサー
RU2570502C1 (ru) Способ и устройство для определения гигиенического состояния водопотребляющего бытового прибора и бытовой прибор с таким устройством
CN208211979U (zh) 一种扫地机器人
KR101906305B1 (ko) 정전용량방식을 이용한 수위감지 장치
US7950256B2 (en) Washing machine capable of measuring surface properties of liquids, and process for detecting such surface properties
JP2021193364A (ja) 濡れ検知センサー、濡れ報知装置及び濡れ検知方法
JP5397055B2 (ja) 洗濯液センサ
CN109709166B (zh) 一种洗碗机洁净度检测方法
CN210626681U (zh) 卫生间清洁监测系统、蹲便器和公共卫生间
CN110133380A (zh) 一种介电常数对比检测装置
ES2550380T3 (es) Electrodoméstico que comprende un sensor de humedad mediante la medición de la resistividad y un sensor de nivel de agua
CN109602337A (zh) 一种扫地机器人
CN111623390A (zh) 一种带提醒功能的集油盒
JP3078723B2 (ja) 汚損物の測定方法及び測定装置
CN218381195U (zh) 一种水满检测电路及拖地机基站
JP5321242B2 (ja) 洗濯液センサ
WO2020135316A1 (zh) 一种干衣/护理设备的储水盒、设备及控制方法
CN218128377U (zh) 水箱及清洁设备