HAUSHALTSGERÄT
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät mit einem Ozonkreislauf. Beim Einsatz von Ozon in Haushaltsgeräten wird dies meist über einen Luftkreislauf realisiert, in welchem ein Ventilator Luft ansaugt, diese über einen Ozongenerator und einen Nebelgenerator mit Ozon und Nebel anreichert und die angereicherte Luft in einen Arbeitsraum des Haushaltsgeräts befördert. Aus technischen und ökonomischen Gründen wird die Luft dabei im Kreis geführt, wobei aus Sicherheitsgründen zusätzlich ein Filter wie beispielsweise ein Aktivkohlefilter eingebaut ist. Die Luft wird im Kreis über den Filter geführt und dabei chemisch von Ozon befreit. Der Filter ist oftmals T-förmig ausgebildet und bietet über den dritten Ausgang die Möglichkeit einer gefilterten Masch inen beatmung. Aus Kostengründen liegt der Filter immer fest im Kreislauf und lässt sich nicht abschalten. Er ist somit auch während der Ozonaufbauphase aktiv und vernichtet kontinuierlich Ozon. Dies ist jedoch gerade in denjenigen Phasen unerwünscht, in denen Ozon in dem Luftkreislauf angereichert werden soll und macht es zwingend erforderlich, dass die Ozonproduktion im Ozongenerator diesem Umstand Rechnung trägt und entsprechende Mengen von Ozon generiert. Es ist die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe ein Haushaltsgerät mit einem Ozonkreislauf und einem Filter anzugeben, bei dem ein Ein- und Ausschalten des Filters in dem Kreislauf möglich ist.
Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand mit den Merkmalen nach dem unabhängigen Anspruch gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Figuren, der Beschreibung und der abhängigen Ansprüche.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird die Aufgabe durch ein Haushaltsgerät mit einem Ozongenerator zum Erzeugen von Ozon in einem Ozonkreislauf und einem Filter zum Filtern des Ozons aus dem Ozonkreislauf gelöst, wobei der Ozonkreislauf einen Schaltsiphon zum Umleiten eines Ozonstroms um den Filter umfasst und der Schaltsiphon eine Öffnung zum Steuern eines Flüssigkeitsspiegels in dem Schaltsiphon aufweist. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass durch ein
Befüllen und ein Entleeren des Schaltsiphons mit einer Flüssigkeit ein luftundurchlässiger und ein luftdurchlässiger Zustand des Schaltsiphons erreicht werden. Unter einem Schaltsiphon wird also ein Siphon verstanden, der gezielt in zwei Zustände versetzt werden kann. Dies kann dadurch erreicht werden, dass beispielsweise über eine Steuerung ein Flüssigkeitszulauf bzw. Flüssigkeitsablauf geöffnet bzw. geschlossen wird. Da der Schaltsiphon als Umleitung bzw. als Bypass zu dem Filter angeordnet ist, lässt sich die Umleitung in der Konsequenz aus- und einschalten. Dies ermöglicht einerseits, dass sich der Filter in der Ozonaufbauphase ausschalten bzw. umgehen lässt. Andererseits saugt sich der Filter im Betrieb des Haushaltsgeräts nicht mit Feuchtigkeit oder Schaum voll und verliert somit auch nicht vorübergehend seine Filterwirkung. Somit wird der Verschleiß des Filters reduziert und die Lebensdauer erhöht weil die Benutzung des Filters auf das wirklich Notwendige eingeschränkt wird.
Unter einem Haushaltsgerät wird insbesondere ein Haushaltsgerät verstanden, das zur Haushaltsführung in Haushalten eingesetzt wird und insbesondere dazu dient Textilien wie Wäsche und Bekleidung oder auch Geschirr und Küchenartikel zu reinigen bzw. zu waschen. Das kann ein Haushaltsgerät sein wie beispielsweise eine Waschmaschine, ein Waschtrockner, ein Wäschetrockner oder eine Geschirrspülmaschine.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist der Filter als Aktivkohlefilter ausgebildet. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass die eingesetzten Filter als Standardprodukt sowohl zum Filtern von Gasen als auch von Flüssigkeiten einsetzbar einfach auswechselbar und billig zu beschaffen sind.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist der Filter T-förmig ausgebildet, um eine gefilterte Beatmung des Haushaltsgeräts mit Außenluft durchzuführen. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass ozonhaltige Luft am Austreten aus dem Kreislauf gehindert wird. Zudem wird verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Kreislauf austritt und der Filter kann zusätzlich zum Ausgleich von Luftdruckschwankungen in dem Kreislauf genutzt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform umfasst der Ozonkreislauf einen Nebelgenerator, um den Ozonstrom mit Nebel anzureichern. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass die mit Ozon angereicherte Luft zusätzlich mit Nebel
angereichert werden kann um auf das Behandlungsgut in dem Haushaltsgerät angewendet zu werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist der Nebelgenerator einen Tank zum Speichern von Flüssigkeit für die Nebelerzeugung auf. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass die Flüssigkeit zur Nebelerzeugung variiert, ausgetauscht oder mit weiteren Additiven vermischt werden kann.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform besteht zwischen dem Nebelgenerator und dem Schaltsiphon eine hydraulische Verbindung um den Flüssigkeitsspiegel in dem Tank des Nebelgenerators und in dem Schaltsiphon auf gleicher Höhe zu halten. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass ein Befüllen und ein Entleeren des Schaltsiphons über die hydraulische Verbindung mit der im Tank befindlichen Flüssigkeit erfolgen können, um somit einen luftundurchlässigen und einen luftdurchlässigen Zustand des Schaltsiphons zu realisieren. Des Weiteren wird der technische Vorteil erreicht, dass die Ausführungsform ohne zusätzliche Aktorik oder Sensorik realisiert werden kann und weitestgehend mit dem Einsatz der vorhandenen Komponenten erfolgt.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist der Tank des Nebelgenerators ein Tankfüllventil auf, welches mit einem Sensor für einen oberen Füllstand des Tanks zusammenwirkt um die Flüssigkeit in dem Tank auf einem definierten Füllstand zu halten.
Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass in dem Tank immer eine bestimmte Menge an Flüssigkeit enthalten ist. Da während des Betriebs des
Nebelgenerators bei der Nebelgeneration kontinuierlich Flüssigkeit verbraucht wird, sinkt in der Konsequenz der Flüssigkeitsspiegel in dem Tank ab und kann mit dem
Tankfüllventil und dem Sensor für den oberen definierten Füllstand bis auf ein bestimmtes
Niveau aufgefüllt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist der Tank des Nebelgenerators ein Tankentleerungsventil auf, welches mit einem Sensor für einen unteren Füllstand des Tanks zusammenwirkt um die Flüssigkeit aus dem Tank ausfließen zu lassen. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass Die Flüssigkeit in dem Tank vollständig abgelassen werden kann. Dies kann vor allem aus hygienischen Gründen oder
aus Gründen bestimmter Betriebsmodi des Haushaltsgeräts notwendig sein. Durch den Sensor für den unteren Füllstand besteht zusätzlich die Möglichkeit den Flüssigkeitsspiegel bis auf ein bestimmtes Niveau kontrolliert abzulassen.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können der Sensor für den oberen Füllstand und der Sensor für den unteren Füllstand in dem Tank des Nebelgenerators dazu genutzt werden den Flüssigkeitsspiegel in dem Schaltsiphon zu steuern. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass das Ein-und Ausschalten des Schaltsiphons bzw. das Umschalten des Schaltsiphons von einem luftundurchlässigen in einen luftdurchlässigen Zustand mit Hilfe des Sensors für den oberen Füllstand und des Sensors für den unteren Füllstand in dem Tank des Nebelgenerators erfolgen kann. Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, dass an dem Schaltsiphon keine weiteren Bauteile wie Sensoren oder Steuerungen notwendig sind, da auf bestehende Einrichtungen des Flüssigkeitstanks zurückgegriffen werden kann. In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist der Schaltsiphon derart ausgebildet, dass der Strömungswiderstand des Ozonstroms durch den Schaltsiphon mit dem veränderbaren Flüssigkeitsspiegel kontinuierlich veränderbar ist. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass über den Flüssigkeitsspiegel in dem Schaltsiphon und im weiteren Sinne über den Flüssigkeitsspiegel des Tanks im Nebelgenerator eine kontinuierliche Einstellung des Strömungswiderstands im Ozonstrom erfolgen kann. Dies kann insbesondere in Verbindung mit einer geeigneten Blende mit einem Öffnungsgradient realisiert werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist der Schaltsiphon in den Tank des Nebelgenerators integriert und eine Hälfte des Schaltsiphons ist durch den Tank ausgebildet. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass der Siphon nicht als zusätzliches Bauteil in das Haushaltsgerät eingebaut werden muss. Die Integration des Siphons in den Tank des Nebelgenerators ermöglicht zudem eine platzsparende und kompakte Bauweise mit einer Reduzierung der Anzahl der Bauteile des gesamten Ozonkreislaufs.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist der Schaltsiphons dazu eingerichtet den Flüssigkeitsspiegel des Schaltsiphons zur Einstellung des Volumenstroms des
Ozonstroms im Ozonkreislauf bei einer konstanten Lüfterleistung zu nutzen. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass einfache Lüfter mit nur einer Geschwindigkeitsstufe eingesetzt werden können. Diese Lüfter sind besonders günstig in der Anschaffung und die vorliegende Ausführungsform ermöglicht, dass das Haushaltsgerät durch den Einsatz eines Lüfters mit nur einer Geschwindigkeitsstufe keiner funktionellen Einschränkung unterliegt.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist der Schaltsiphon dreistufig ausgebildet, wobei in einer ersten Stufe die Beatmungsöffnung des Haushaltsgeräts und die Umleitung um den Filter geöffnet sind, in einer zweiten Stufe die Umleitung geöffnet und die Beatmungsöffnung geschlossen ist und in einer dritten Stufe die Beatmungsöffnung und die Umleitung geschlossen sind und der Beatmungsstrom des Haushaltsgeräts und der Ozonstrom nur durch den Filter erfolgen können. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass mit nur einem Schaltsiphon mehrere Betriebszustände bzw. Betriebsmodi des Haushaltsgeräts realisiert werden können.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können Betriebszustände, welche den einzelnen Stufen des dreistufigen Schaltsiphons entsprechen, mit unterschiedlichen Flüssigkeitsspiegeln des Schaltsiphons realisiert sind. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass sämtliche Betriebszustände mit den bereits bestehenden Mitteln wie Sensoren, Ventilen und Steuerungen des Tanks im Nebelgenerator betrieben werden können.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform bilden der Filter, der Schaltsiphon und der Tank des Nebelgenerators eine integrale Einheit. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass die integrale Ausbildung des Filters mit dem Siphon und dem Tank eine besonders kompakte Anordnung ermöglicht. Diese ist besonders platzsparend und reduziert die Anzahl der Bauteile des gesamten Ozonkreislaufs.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ozonkreislaufs in einem
Haushaltsgerät,
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Ozonkreislaufs in einem
Haushaltsgerät mit einem Schaltsiphon in einem Bypass, wobei sich der Tank eines Nebelgenerators und der Schaltsiphon in einem mit Flüssigkeit gefüllten Zustand befinden,
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Ozonkreislaufs in einem
Haushaltsgerät mit einem Schaltsiphon in einem Bypass, wobei sich der Tank eines Nebelgenerators und der Schaltsiphon in einem von Flüssigkeit entleerten Zustand befinden,
Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines
Ozonkreislaufs in einem Haushaltsgerät, wobei der Schaltsiphon in den Tank eines Nebelgenerators integriert ist und wobei sich der Schaltsiphon und der Tank in einem mit Flüssigkeit gefüllten Zustand befinden,
Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines
Ozonkreislaufs in einem Haushaltsgerät, wobei der Schaltsiphon in den Tank eines Nebelgenerators integriert ist und wobei sich der Schaltsiphon und der Tank in einem von Flüssigkeit entleerten Zustand befinden,
Fig. 6A eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines Filters in einem Haushaltsgerät, wobei der Filter in einen hydraulisch schaltbaren Siphon integriert ist und wobei sich der Siphon in einem mit Flüssigkeit gefüllten Zustand befindet,
Fig. 6B eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines Filters in einem Haushaltsgerät, wobei der Filter in einen hydraulisch schaltbaren Siphon integriert ist und wobei sich der Siphon in einem von Flüssigkeit entleertem Zustand befindet,
Fig. 7A eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines mehrstufigen Siphons in einem Haushaltsgerät, wobei sich der Siphon in einem von Flüssigkeit entleerten Zustand befindet,
Fig. 7B eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines mehrstufigen
Siphons in einem Haushaltsgerät, wobei sich der Siphon in einem mittleren
Füllzustand befindet,
Fig. 7C eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines mehrstufigen
Siphons in einem Haushaltsgerät, wobei sich der Siphon in einem mit Flüssigkeit gefüllten Zustand befindet.
Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Ozonkreislaufs 103 in einem Haushaltsgerät 100. Der Ozonkreislauf 103 ist in einen Luftkreislauf integriert, in dem ein Ventilator 106 Luft ansaugt, diese über einen Ozongenerator 101 und einen Nebelgenerator 123 mit Ozon und Nebel anreichert und die angereicherte Luft in einen Laugenbehälter 120 des Haushaltsgeräts 100 befördert. Der Nebelgenerator umfasst einen Tank 1 1 1 welcher mit einer Flüssigkeit 1 13 gefüllt ist. Mit einem an dem Nebelgenerator 123 angeordneten Tankfüllventil 1 15 kann bei Bedarf Flüssigkeit in den Tank 1 1 1 des Nebelgenerators 123 nachgefüllt werden. Das Nachfüllen von Flüssigkeit in den Tank 1 1 1 ist im normalen Betrieb des Nebelgenerators 123 kontinuierlich notwendig, da durch die Nebelgeneration kontinuierlich Flüssigkeit 1 13 aus dem Tank 1 1 1 in den Ozonkreislauf 103 eingebracht wird. Die Nebelgeneration geschieht üblicherweise mittels eines Piezoschwingers, welcher durch Schwingen mit einer bestimmten Frequenz in der Flüssigkeit 1 13 den Nebel erzeugt. Zusätzlich weist der Nebelgenerator 123 einen Sensor für eine oberen Füllstand 1 17 auf, welcher vorzugsweise mit dem Tankfüllventil 1 15 zusammenwirkt. Somit ist es möglich dass der Tankinhalt immer auf einem definierten Füllstand gehalten werden kann. Des Weiteren befindet sich am Nebelgenerator 123 ein Tankentleerungsventil 1 19 mit welchem die Flüssigkeit 1 13 aus dem Tank 1 1 1 abgelassen werden kann. Dies kann durch verschiedene Betriebsmodi des Haushaltsgeräts oder aus hygienischen Gründen notwendig sein. Hier wirkt das Tankentleerungsventil 1 19 mit einem Sensor für einen unteren Füllstand 121 zusammen, welcher eine präzise Steuerung des Tankentleerungsventils 1 19 ermöglicht. Aus
technischen und ökonomischen Gründen wird die mit Ozon und Nebel angereicherte Luft in dem Laugenbehälter 120 bzw. dem Arbeitsraum mit Behandlungsgut in Kontakt gebracht. Im Weiteren strömt die Luft danach aus dem Laugenbehälter 120 aus, wobei zusätzlich ein Filter 105 in den Kreislauf 103 eingebaut ist. Vorzugsweise besteht dieser Filter 105 aus einem Aktivkohlefilter, welcher die Luft von überschüssigem Ozon befreit. Der Filter 105 ist T-förmig ausgebildet und bietet somit über einen dritten Ausgang eine Beatmungsöffnung 107 des Haushaltsgeräts. Da der Filter 105 im Kreislauf 103 liegt baut dieser auch während der Ozonaufbauphase des Haushaltsgeräts 100 Ozon ab.
Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung eines Ozonkreislaufs 103 in einem Haushaltsgerät 100 mit einem Schaltsiphon 207 in einem Bypass, wobei sich der Tank 1 1 1 eines Nebelgenerators 123 und der Schaltsiphon 207 in einem mit Flüssigkeit gefüllten Zustand befinden. Auf eine wiederholte Beschreibung identischer Merkmale der vorausgehenden Figur wird verzichtet. Der Schaltsiphon 207 umfasst eine Öffnung 109 die über eine hydraulische Verbindung 209 mit dem Tank 1 1 1 des Nebelgenerators 123 verbunden ist. Über die hydraulische Verbindung 209 kann der Schaltsiphon 207 mit Flüssigkeit 1 13 aus dem Tank 1 1 1 gefüllt oder entleert werden. Vorzugsweise sind der Schaltsiphon 207 und der Tank 1 1 1 so angeordnet, dass sich deren jeweilige Flüssigkeitsspiegel auf gleicher Höhe befinden. Somit kann der Flüssigkeitsspiegel in dem Schaltsiphon 207 gleichzeitig mit dem Flüssigkeitsspiegel in dem Tank 1 1 1 mit bereits bestehenden Mitteln wie Tankfüllventil 1 15, Tankentleerungsventil 1 19, Sensor für den oberen Füllstand 1 17 und Sensor für den unteren Füllstand 121 , kontrolliert und gesteuert werden. Das Schalten des Siphons 207 zwischen geschlossen und offen korrespondiert direkt mit dem Flüssigkeitsstand im Tank 1 1 1 des Nebelgenerators 123. In dieser Darstellung befindet sich der Schaltsiphon 207 in einem mit Flüssigkeit gefüllten Zustand. In der Konsequenz ist der Bypass bzw. der Schaltsiphon 207 luftundurchlässig und zwingt den Luft- bzw. den Ozonstrom durch den Filter 105 zu strömen. Der Filter 105 ist somit faktisch eingeschaltet.
Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Ozonkreislaufs 103 in dem Haushaltsgerät 100 mit einem Schaltsiphon 207 in einem Bypass, wobei sich der Tank 1 1 1 des Nebelgenerators 123 und der Schaltsiphon 207 in einem von Flüssigkeit entleerten Zustand befinden. Auf eine wiederholte Beschreibung identischer Merkmale der vorausgehenden Figuren wird verzichtet. Der Bypass bzw. der Schaltsiphon 207
befindet sich somit in einem luftdurchlässigen Zustand und ermöglicht es dem Luft- bzw. dem Ozonstrom den Filter 105 zu umgehen und durch den Bypass zu strömen. Dieser Zustand ist beispielsweise in einem Betriebsmodus des Haushaltsgeräts geeignet, in welchem der Ozongehalt in dem Kreislauf erhöht werden soll. Vorzugsweise kann der Strömungswiderstand des Filters 105 zusätzlich erhöht werden und beispielsweise 20 Mal so hoch wie der Widerstand des offenen Bypasses sein. So strömt ein Großteil der Luft durch den offenen bzw. den luftdurchlässigen Bypass und nur ein vernachlässigbarer Anteil der Luft gelangt durch den Filter 105. Der Filter ist somit faktisch ausgeschaltet.
Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines Ozonkreislaufs in einem Haushaltsgerät 100 wobei der Schaltsiphon 207 in den Tank 1 1 1 eines Nebelgenerators 123 integriert ist und wobei sich der Schaltsiphon 207 und der Tank 1 1 1 in einem mit Flüssigkeit 1 13 gefüllten Zustand befinden. Auf eine wiederholte Beschreibung identischer Merkmale der vorausgehenden Figuren wird verzichtet. Zusätzlich sind in dieser Anordnung der Ozongenerator 101 und der T-förmig ausgebildete Filter 105 parallel angeordnet wobei der Ozongenerator 101 dem Schaltsiphon 207 direkt vorgeschaltet ist. Wenn nun Luft durch den Ventilator 106 angesaugt und in den Kreislauf 103 gebracht wird, so wird zunächst ein Teil der Luft mit Ozon angereichert. Diese kann aufgrund des mit Flüssigkeit 103 gefüllten Zustande des Schaltsiphons 207 nicht weiterströmen da dieser luftundurchlässig ist. Somit ist die Ozonanreicherung der Luft blockiert und die Luft ist gezwungen über den parallel verlaufenden Weg durch den Filter 105 zu strömen wobei sie von Ozon befreit wird. Der Filter 105 ist somit faktisch eingeschaltet.
Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines Ozonkreislaufs in einem Haushaltsgerät 100 wobei der Schaltsiphon 207 in den Tank 1 1 1 eines Nebelgenerators 123 integriert ist und wobei sich der Schaltsiphon 207 und der Tank 1 1 1 in einem von Flüssigkeit entleerten Zustand befinden. Auf eine wiederholte Beschreibung identischer Merkmale der vorausgehenden Figuren wird verzichtet. Wenn nun Luft durch den Ventilator 106 angesaugt und in den Kreislauf 103 gebracht wird, so strömt der Großteil der angesaugten Luft durch den Ozongenerator 101 , weil dieser einen geringeren Strömungswiderstand im Vergleich zu dem parallel angeordneten Filter 105 aufweist. Die Luft wird somit mit Ozon angereichert. Diese kann aufgrund des von Flüssigkeit 103 entleerten Zustande des Schaltsiphons 207 durch den Tank 1 1 1 des
Nebelgenerators 123 weiterströmen da dieser luftdurchlässig ist. Dieser Effekt wird zusätzlich gefördert, indem der Strömungswiderstand des Filters 105 zusätzlich erhöht wird und beispielsweise 20 Mal so hoch wie der Widerstand des offenen Bypasses ist. So strömt ein Großteil der Luft durch den offenen bzw. den luftdurchlässigen Bypass und nur ein vernachlässigbarer Anteil der Luft gelangt durch den Filter 105. Der Filter 105 ist somit faktisch ausgeschaltet.
Fig. 6A zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines Filters 105 in einem Haushaltsgerät 100, wobei der Filter 105 in einen hydraulisch schaltbaren Siphon 207 integriert ist und wobei sich der Siphon 207 in einem mit Flüssigkeit gefüllten Zustand befindet. Wenn nun ozonangereicherte Luft aus dem Kreislauf 103 in den Filter 105 einströmt, so befindet sich der Siphon 207 in einem luftundurchlässigen Zustand. In der Konsequenz muss die Luft durch den Filter 105 strömen, wobei sie von Ozon befreit wird. An dem Siphon 207 ist zusätzlich eine Öffnung 109 angeordnet, durch welche Flüssigkeit in den Siphon eingebracht oder ausgebracht werden kann. Der Filter 105 ist somit faktisch eingeschaltet.
Fig. 6B zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines Filters 105 in einem Haushaltsgerät 100, wobei der Filter 105 in einen hydraulisch schaltbaren Siphon 207 integriert ist und wobei sich der Siphon 207 in einem von Flüssigkeit entleertem Zustand befindet. Auf eine wiederholte Beschreibung identischer Merkmale der vorausgehenden Figur wird verzichtet. Wenn nun ozonangereicherte Luft aus dem Kreislauf 103 in den Filter 105 einströmt, so befindet sich der Siphon 207 in einem luftdurchlässigen Zustand. In der Konsequenz strömt die Luft nicht durch den Filter 105, weil der Strömungswiderstand durch den luftdurchlässigen Siphon 207 erheblich geringer ist. Der Filter 105 ist somit faktisch ausgeschaltet.
Fig. 7A zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines mehrstufigen Siphons 207 in einem Haushaltsgerät 100, wobei sich der Siphon 207 in einem von Flüssigkeit entleerten Zustand befindet. Ein freies Beatmungsrohr 701 mit einer Beatmungsöffnung 107 mündet in eine Schaltsiphon 207 bis knapp oberhalb der Siphonbodenfläche. Das Beatmungsrohr 701 selbst ist als Filter 105 ausgebildet, wobei die Filterwirkung durch radiales Durchströmen der Filterwand des Beatmungsrohrs 701 erfolgt. Zusätzlich weist der Schaltsiphon 207 einen integrierten Bypass-Strömungsweg
auf, welcher es strömender Luft aus dem Kreislauf 103 ermöglicht, das Beatmungsrohr 701 seitlich zu umströmen und aus dem Siphon 207 auszutreten. Zusätzlich weist der Schaltsiphon eine Öffnung 109 auf, welche ein Befüllen und ein Entleeren des Schaltsiphons 207 mit Flüssigkeit ermöglicht. In einer ersten Stufe, ohne Flüssigkeit in dem Siphon 207, sind die Beatmungsöffnung 107 des Haushaltsgeräts 100 und die Umleitung um den Filter 105 vollständig geöffnet. In diesem Zustand kann beispielsweise eine Maschinenbeatmung durch den Beatmungskanal außerhalb eines Ozonbetriebs erfolgen. Der Filter 105 ist faktisch ausgeschaltet.
Fig. 7B zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines mehrstufigen Siphons 207 in einem Haushaltsgerät 100, wobei sich der Siphon 207 in einem mittleren Füllzustand befindet. Auf eine wiederholte Beschreibung identischer Merkmale der vorausgehenden Figur wird verzichtet. Die Mündung des Beatmungsrohrs 701 steht hier in der Flüssigkeit. Jedoch ist der integrierte Bypass geöffnet. In dieser zweiten Stufe kann eine Maschinenbeatmung über den Filter 105 erfolgen, wobei der Luftkreislauf über den Bypass ohne Filterwirkung erfolgt. In diesem Zustand kann beispielsweise ein Ozonaufbaumodus des Haushaltsgeräts 100 erfolgen.
Fig. 7C zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines mehrstufigen Siphons 207 in einem Haushaltsgerät 100, wobei sich der Siphon 207 in einem mit Flüssigkeit gefüllten Zustand befindet. Auf eine wiederholte Beschreibung identischer Merkmale der vorausgehenden Figuren wird verzichtet. Der Siphon ist hier vollständig mit der Flüssigkeit gefüllt. Somit sind sowohl die Beatmungsöffnung 107 als auch der interne Bypass verschlossen. In der Konsequenz erfolgen der Beatmungsstrom des Haushaltsgeräts 100 und der Ozonstrom bzw. der Ozonkreislauf 103 ausschließlich über den Filter 105. In diesem Zustand kann beispielsweise ein Ozonabbaumodus des Haushaltsgeräts 100 erfolgen. Der Filter 105 ist faktisch eingeschaltet.
Sämtlich Ausführungsformen und Schaltfunktionen lassen sich ohne zusätzliche Aktorik oder Sensorik sondern lediglich mit dem Einsatz der bereits bestehenden Komponenten realisieren. Bauliche Veränderungen beschränken sich auf wenige statische Bauteile, welche sich bevorzugt in vorhandene Kunststoffteile in Haushaltsgeräten integrieren lassen.
Alle in Verbindung mit einzelnen Ausführungsformen der Erfindung erläuterten und gezeigten Merkmale können in unterschiedlicher Kombination in dem erfindungsgemäßen Gegenstand vorgesehen sein, um gleichzeitig deren vorteilhafte Wirkungen zu realisieren.
Der Schutzbereich der vorliegenden Erfindung ist durch die Ansprüche gegeben und wird durch die in der Beschreibung erläuterten oder den Figuren gezeigten Merkmale nicht beschränkt.
Bezugszeichenliste
100 Haushaltsgerät
101 Ozongenerator
103 Ozonkreislauf
105 Filter
106 Ventilator
107 Beatmungsöffnung
109 Öffnung
1 1 1 Tank
1 13 Flüssigkeit
115 Tankfüllventil
1 17 Sensor für den oberen Füllstand
1 19 Tankentleerungsventil
120 Laugenbehälter
121 Sensor für den unteren Füllstand
123 Nebelgenerator
207 Schaltsiphon
209 Hydraulische Verbindung
701 Beatmungsrohr