WO2018166764A1 - Filtereinheit für dunstabzug und dunstabzug - Google Patents

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WO2018166764A1
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filter unit
unit
housing
extractor
filter
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PCT/EP2018/054213
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Georg Hepperle
Daniel Vollmar
Jens Herbst
Holger Eich
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BSH Hausgeräte GmbH
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    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C15/00Details
    • F24C15/20Removing cooking fumes
    • F24C15/2035Arrangement or mounting of filters

Definitions

  • the invention relates to a filter unit for a fume hood, in particular
  • Extractor hood and a fume hood with at least one filter unit.
  • extractor hoods in particular extractor hoods, which are operated in a kitchen, it is known to filter out liquid and solid impurities and odors from the steam and vapors produced during cooking.
  • mechanical filters are usually used in the extractor hood.
  • Eddy current filter can be called, Randabsaugungsfilter and porous
  • DE 2146288 A discloses an extractor hood in which an electrostatic filter unit is used.
  • the electrostatic filter unit is in this hood from plate-shaped deposition and
  • Counterelectrodes and wire-shaped ionization electrodes are connected to one another via electrically conductive webs and are arranged such that the air entering the filter element first of all separates the deposition electrodes with wire-shaped interposed therebetween
  • Counter electrodes arrives.
  • the separation electrodes are fastened to the housing of the extractor hood via a dividing wall.
  • the housing of the extractor hood via a dividing wall.
  • Extractor hood provided a high-voltage device, which is connected to the electrodes of the electrodes of the filter unit.
  • a disadvantage of this filter unit is that its structure is complex.
  • the filter unit can not be removed from the extractor hood due to its construction.
  • Object of the present invention is therefore to provide a filter unit for a fume hood and a fume hood, which have a simple structure, easy to and yet allow reliable cleaning of fumes and vapors and other contaminated air.
  • the invention is based on the finding that this object can be achieved by providing a filter unit which utilizes the electrostatic filter principle but nevertheless introduces it into a fume hood in a simple manner and out of this
  • the object is achieved by a filter unit for a fume hood, comprising an ionization unit and a separation unit.
  • Separating unit are accommodated in a common housing, which has at least one wall accessible from the outside electrical contacting element.
  • the filter unit is also referred to as a filter module.
  • the filter unit is a removable from the extractor, portable filter unit, which is preferably pre-assembled.
  • a pre-assembled filter unit is referred to, which can be used as a unit in the extractor and removed from this in one unit.
  • a fume extraction device is referred to, which may be, for example, a cooker hood or a ceiling fan.
  • the extractor has a suction gap.
  • the suction gap can be formed, for example, between an extractor housing and a deflector plate arranged offset below the extractor housing.
  • the Absaugspalt can also be referred to as Randabsaugspalt.
  • the filter unit comprises an ionization unit, which may also be referred to as an ionization stage, and a separation unit, which may also be referred to as a separation stage.
  • the ionization stage preferably has at least one ionization element and at least one counterelectrode.
  • the separation stage has at least one
  • the separation stage is connected downstream of the ionization stage in the flow direction of the filter unit.
  • the ionization element is subjected to voltage, preferably high voltage. As it flows through contaminated air through the ionization solid and liquid substances are electrostatically by means of the ionization element, which also serves as a spray can be designated, charged.
  • the separation stage preferably comprises at least one precipitation electrode and at least one counterelectrode, which are configured plate-shaped and are arranged alternately in the deposition stage.
  • the filter unit comprises a housing.
  • the housing is preferably made of electrically non-conductive material. In the housing, both the ionization unit and the separation unit are accommodated. The housing thus represents a common housing for these two units. By having the filter unit such a housing, this can easily in the extractor
  • the housing has in particular a box shape.
  • the bottom and the top wall of the housing and two side walls are formed by air-impermeable plates.
  • the front and back of the housing are open or formed by an air-permeable component, in particular a grid.
  • Directional information such as top, bottom, front and back refer, unless otherwise indicated, to a filter unit in a state where it is placed in a vertical suction gap of a fume hood.
  • the front side is understood to be the outwardly directed side through which air can enter the filter unit.
  • the back faces the interior of the extractor hood.
  • the housing of the filter unit has on at least one wall an externally accessible electrical contact element.
  • an externally accessible electrical contact element a contact element is referred to, which can be connected without opening the housing of the filter unit to a voltage source and can be passed via the current and voltage to the electrodes located in the housing.
  • the filter unit can be introduced as a component in a fume hood, for example, be inserted and removed from this again. In this case, it is ensured by the contact elements that the voltage can be applied to the electrodes of the deposition unit and ionization unit.
  • the filter unit can thus be easily implemented as a module of a filter system that consists of several
  • Filter units can be used.
  • the housing has a cover wall, a bottom wall and at least three side walls, and one of the side walls is at least partially formed by a protective grid.
  • the bottom wall is the bottom of the filter unit and the top wall is the top of the filter unit.
  • the bottom and the top wall are in this case preferably in the introduced in the extractor state of the filter unit in the horizontal. This can prevent leakage of deposited in the filter unit impurities.
  • the side of the housing of the filter unit which is at least partially formed by a protective grid, provides
  • the front of the filter unit is in the introduced in the extractor state of the filter unit, the side of the
  • the side wall that forms the front of the filter unit can be completely formed by a protective grid.
  • the housing is formed on this side by a side wall which consists at least partially of a grid, on the one hand, the ingress of air can be ensured and on the other hand prevents the access of the user of the filter unit and the extractor to the internal electrodes of the filter unit become.
  • the stability of the housing is increased over a forwardly open housing by the provision of a protective grid and thereby the
  • a drainage channel is formed on the housing.
  • the gutter is preferably formed on the back of the housing, that is, on the side opposite to the side wall formed by the protective grid.
  • the gutter is formed by an extension of the bottom wall to the rear.
  • the gutter may have a slope that of the back of the bottom wall of the housing of the filter unit is inclined downwards.
  • Extractor not visible and dripping of dirt from the gutter from the extractor can be prevented.
  • precipitation electrodes and counter electrodes are alternately arranged in the deposition unit and the precipitation electrodes and
  • Counter electrodes are plates which extend parallel to the bottom of the housing of the filter unit.
  • the plates which are called the precipitation electrodes and counter electrodes are arranged alternately.
  • the electrodes are thus alternately electrically charged.
  • the positive collecting electrodes are under positive electrical high voltage. Between the alternately arranged positive collecting electrodes and negative counter electrodes is formed in
  • Precipitation electrodes and counterelectrodes of the separation unit from.
  • the separator unit has a simplified structure.
  • the filter unit preferably has a greater width than height. In this way, the filter unit can be easily introduced into a fume hood and in particular into a vertically extending suction gap.
  • the electrodes are arranged in the deposition unit parallel to the bottom of the housing of the filter unit, therefore, a small number of electrodes is sufficient to allow deposition over the entire height and width of the filter unit.
  • precipitation electrodes and counterelectrodes are arranged alternately in the precipitation unit and the precipitation electrodes and counterelectrodes represent plates which extend perpendicular to the bottom of the housing of the filter unit.
  • the number of electrodes to be provided in the deposition unit is larger than in the embodiment with electrodes arranged parallel to the bottom. However, when electrodes are arranged perpendicular to the bottom of the housing, impurities deposited on the plates may run down along them and optionally in one of the housings
  • the collecting electrodes and counterelectrodes which are formed by plates and are perpendicular to the bottom of the housing, each combined to form a comb profile and the comb profiles engage each other.
  • the structure of the filter unit is further simplified, since only two components, namely a comb profile with collecting electrodes and a comb profile with counter-electrodes are necessary.
  • the plate-shaped electrodes may also be referred to as ribs in this embodiment.
  • the comb profiles can be easily attached to the housing. Through the comb bottom, which connects the plates of the respective comb profile, is also the
  • Comb profiles are the precipitation electrodes and counter electrodes alternately before.
  • Ionisationselement arranged, which extends parallel to the bottom of the housing. With particular preference, only a single ionization element is arranged in the ionization unit. As a result, the structure of the filter unit is further simplified. In particular, the ionisationselement can extend over the entire width of the housing of the filter unit and therefore must be attached only to the longitudinal ends. In particular, in the embodiment in which the plate-shaped electrodes of the separation unit are perpendicular to the bottom of the housing, it is ensured in a perpendicular to this lonisationselement that the air between the plate-shaped
  • Electrodes are reliably ionized in the ionization unit, that is, the impurities have been ionized in the air.
  • the present invention relates to a fume hood, which has a fume hood housing with at least one suction gap.
  • the extractor hood is characterized in that in the Absaugspalt at least one
  • filter unit according to the invention is detachably arranged.
  • filter units according to the invention are detachably provided in the extractor, the modular structure of the filter system of the extractor can be realized in a simple manner.
  • the filter units can be removed individually from the extractor, for example for cleaning purposes.
  • the filter units are arranged in a suction gap. As Absaugspalt the opening of the extractor is called, is sucked through the air in the extractor. For this purpose is in the
  • Extractor hood a fan, which can also be referred to as a fan arranged.
  • a fan which can also be referred to as a fan arranged.
  • at least two filter units are arranged adjacent to one another in the suction gap.
  • the size, that is, in particular the width, of the individual filter elements can be kept low and they can therefore be handled easily.
  • Filter unit from the suction can therefore be done without much effort.
  • so many filter units are juxtaposed in the suction gap
  • the filter units each have a housing and this is formed on the side walls by air-impermeable walls, filter units can also be arranged over the corner, that is adjacent so that the respective rear end of a side wall of two filter units abut each other.
  • the suction gap extends over at least part of the circumference of the extractor housing and is preferably oriented vertically.
  • the filter units according to the invention can be inserted particularly easily from the sides into the suction gap.
  • a vertical alignment of the suction gap and thus a horizontal orientation of the filter unit leakage of impurities from the filter unit is not to be feared.
  • the suction gap is bounded below by a baffle plate and the at least one filter unit is mounted on the baffle plate.
  • Extractor hood formed in which an inlet opening is provided for air.
  • the baffle plate can be firmly connected to the extractor housing or be attached to the bottom extendable on this.
  • the filter units can in addition to a connection by means of the electrical
  • the filter units may, for example, have latching devices which cooperate with further latching devices on the extractor hood and the filter units are thus fastened to the extractor hood.
  • a diaphragm is attached to the filter unit or the extractor hood.
  • the outwardly facing side of the filter unit is also referred to as the front of the filter unit. Air can enter the filter unit via this side.
  • the filter unit is preferably formed at least partially by a protective grid.
  • the aperture is preferably provided along the entire length of the Absaugspaltes. At least the cover covers or cover the panels but at least the front sides of the filter units. The panel or panels may be attached to the filter unit or filter units.
  • the panels can also on the extractor, for example be attached to the extractor housing and / or an optionally provided baffle plate.
  • the diaphragm can be formed by a mesh panel or by curved air guide elements.
  • these are preferably aligned so that this air, which flows to the extractor from below to the
  • the air guide elements can also be referred to as air guide vanes.
  • FIG. 1 shows a schematic perspective view of an embodiment of a fume hood according to the invention
  • FIG. 2 shows a schematic perspective view of an embodiment of a filter unit according to the invention
  • FIG. 3 shows a schematic perspective view of the electrodes of the separation unit of an embodiment of the filter unit according to the invention
  • FIG. 4 shows a schematic perspective view of the electrodes of the separation unit of a further embodiment of the filter unit according to the invention.
  • FIGS. 5a and 5b show schematic views of the electrodes of the separation unit of a further embodiment of the filter unit according to the invention.
  • FIG. 6 shows a schematic perspective view of part of an embodiment of the extractor hood according to the invention.
  • Figure 7 a schematic perspective view of part of another
  • FIG. 1 shows an embodiment of a fume extractor according to the invention, which can also be referred to as a fume extractor or extractor hood.
  • the extractor 1 in the illustrated embodiment, a fume hood housing 10 and a below, that is in the flow direction in front of the bottom of the
  • Extractor housing 10 lying baffle plate 1 1 on. Between the bottom of the extractor housing 10 and the baffle plate 1 1 is a suction gap 12, which can also be referred to as Einsaugspalt formed. In the suction gap 12 a plurality of filter units 2 are introduced. In the view shown are across the width of the
  • Extractor 1 two and over the depth of the extractor 1 a filter unit 2 introduced.
  • the extractor hood 1 is mounted above a cooker 3 and can be accommodated, for example, in the ceiling (not shown), wherein at least the suction gap 12 lies at least temporarily below the ceiling.
  • the modular electrostatic filter system in which the individual filter units 2, which are also referred to as filter modules 2, directly in the suction, which can also be referred to as Einsaugspalt, between the extractor housing 10 and the front baffle plate 1 1 are arranged.
  • the filter modules 2 can be used here in any number depending on the extractor. The alignment, distance, arrangement, location of
  • Extractor or similar suction device 1 to the stove 3 is free and can be arranged accordingly at any angle and distance from the stove 3.
  • FIG. 2 shows a schematic perspective view of an embodiment of a filter unit 2 according to the invention, which may also be referred to as a filter cassette or filter module.
  • the electrostatic filter unit 2 consists of a in
  • an ionization element 220 is arranged centrally between two negative or grounded counterelectrodes 221, 222.
  • the ionization element 220 which can also be referred to as a spray electrode, is under positive electrical high voltage, for example> 6kV (> 6000V).
  • the ionization element 220 is arranged parallel to the bottom of the housing 20 of the filter unit 2 in the illustrated embodiment and extends over the entire width of the housing 20.
  • the ionization element 220 is disposed at half the height of the housing 20.
  • the counter electrodes 221, 222 are at the bottom of the top wall of the housing 20 and at the top of the bottom of the
  • the counterelectrodes 221, 222 and the ionization element 220 are located in the front region of the housing 20 behind the protective grid 200 forming the front side of the housing 20.
  • Thin wires having a wire diameter of, for example,> 0.1 mm may be considered as an ionization element 220.
  • a sawtooth ionization element (not shown) may also be used as the ionization element 220.
  • the solid and liquid particles are electrostatically charged in the air stream and in the downstream separation unit 21
  • the separation unit 21 consists of plates, so-called precipitation electrodes 21 1 and counterelectrodes 210.
  • the plates are arranged parallel to one another and lie in the vertical direction in the embodiment shown in FIG. 2, that is to say perpendicular to the bottom of the housing 20.
  • the electrodes 21 1, 210 may also lie in the horizontal, that is to say be aligned parallel to the bottom of the housing 20.
  • the plates (collecting electrodes 21 1 and counter electrodes 210) are arranged alternately.
  • alternately electrically charged electrodes 21 1, 210 are present in the separation unit 21.
  • the positive electrodes 21 1 are under positive electrical high voltage. Between the alternately arranged positive and negative electrodes 21 1, 210 forms an electric field in the filter operation.
  • This electric field causes the solid and liquid substances already charged in the ionization unit 22 to be deflected out of the air flow through the electric field and to precipitate or precipitate on the precipitation electrodes 21 1 and counterelectrodes 210, respectively. These solid and liquid substances settle in the form of impurities on the precipitation electrodes 21 1 and counterelectrodes 210.
  • FIGS. 5a and 5b illustrate another very effective solution for the
  • the separation unit 21 consists of two intermeshing comb profiles 212, 213, which can also be referred to as web profiles or rib profiles, which are connected to each other only at the lateral attachment points by an insulating material or are kept at a distance to each other.
  • the individual ribs of the respective comb profiles 212, 213 do not touch each other. If the positive collecting electrode 213 applied to positive electrical voltage and the negative counter electrode 212 to a negative
  • Comb profiles 212, 213 an electric field.
  • Both the ionization unit 22 and the separation unit 21 are housed in an electrically insulating housing 20 according to FIG.
  • the housing 20 includes an engagement guard in the form of a protective grid 200.
  • the guard 200 is intended to prevent contact with the ionization and separation articles involved.
  • Housing 20 can consist of a single part including the protective grid 200 or of several individual parts (not shown). Furthermore, a drainage channel 201 or a reservoir is implemented in the housing 20 in the embodiment shown in FIG. This gutter 201 serves that to the
  • Precipitation electrodes 21 1 and counter electrodes 210 deposited Drain contaminants in the form of solid and liquid substances along the plates and collect in the gutter 201 and the bottom of the housing.
  • the individual electrostatic filter units 2 can be removed from the extractor 1 and then in the dishwasher or a similar
  • Housing 20 is provided.
  • the electrical contacting can also take place on other housing surfaces of a single electrical filter module 2, for example, on the bottom and thus between the filter unit 2 and the baffle plate 1 shown in Figure 1 1.
  • FIG. 6 shows a part of the extractor 1 according to an embodiment of the invention. In this embodiment, over the entire gap circumference
  • Filter units 2 a diaphragm in the form of a diaphragm grille 13 is provided. This
  • Aperture grille 13 serves as an additional protection against interference to the already provided on the housing 20 protective grid 200.
  • the aperture serves as an additional measure against touching the electrostatic components.
  • aerodynamic flow orientation of the air to the filter unit 2 can be achieved by the grid.
  • the geometry or structure of this diaphragm, in particular of the diaphragm grille 13 is dependent on legal requirements as well as design-technical aspects. A VDE test finger must not fit through.
  • Air guide elements 14 is formed, used. This guide geometry ensures primarily a homogeneous inflow of air to the filter unit 2 in Absaugspalt 12 and also serves as intervention protection for safety reasons. In view of a homogeneous inflow of air is the need of these air guide elements 14 therein, the resulting vapors from the vertical flow direction in the cooking process to transfer horizontal flow direction. This measure ensures that the vapors and other impurities are homogeneous over the entire
  • the air guiding elements 14 are formed by individual blades, which are circular-arc-shaped in a gradient-free and optimal manner.
  • the distance between the individual air guiding elements 14 should optimally be kept constant.
  • Filter modules are arranged in the immediate intake, in particular the suction of a fume hood. This ensures that downstream, downstream components of a cooker hood remain free of vapor accumulation and other impurities. In contrast to expanded metal fat filters, baffle filters and other grease filters on the market, liquid and solid particles smaller than 1 ⁇ m are filtered out of the stream of compressed air. Even the finest oil smoke can be filtered by means of the filter units according to the invention.
  • Odor filters such as activated carbon filters and zeolite filters for odor filtration are thus protected against solid and liquid vapor deposits and other impurities, which increases the life of the odor filter.
  • Another advantage of the present invention is that the air filtration can also be done outside the cooking process to increase the indoor air quality.
  • the use of the extractor in the function of a room air cleaner outside the cooking process takes place. Ideally, this function occurs at very low intake air flow rates.
  • Advantage of this feature is particularly suitable for allergy sufferers.
  • Further advantages of the invention are, for example, a very high filter performance at low air flow rates. In contrast to expanded metal fat filters, a very high filtration efficiency can be achieved with the electrostatic filter units according to the invention, even at low volume flows or air flow rates.
  • the electrostatic filter units according to the invention have a low pressure loss.
  • the removability and cleanability of the filter units are advantageous.

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Filtereinheit für einen Dunstabzug (1), umfassend eine lonisationseinheit (22) und eine Abscheideeinheit (21). Die Filtereinheit (2) ist dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheideeinheit (21) in Strömungsrichtung der lonisationseinheit (22) nachgeschaltet ist und die lonisationseinheit (22) und die Abscheideeinheit (21) in einem gemeinsamen Gehäuse (20) aufgenommen sind, das an zumindest einer Wand ein von außen zugängliches elektrisches Kontaktelement (25, 26) aufweist. Weiterhin wird ein Dunstabzug beschrieben, der mindestens eine Filtereinheit (2) aufweist.

Description

Filtereinheit für Dunstabzug und Dunstabzug
Die Erfindung betrifft eine Filtereinheit für einen Dunstabzug, insbesondere
Dunstabzugshaube, und einen Dunstabzug mit mindestens einer Filtereinheit.
Bei Dunstabzügen, insbesondere Dunstabzugshauben, die in einer Küche betrieben werden, ist es bekannt, flüssige und feste Verunreinigungen sowie Gerüche aus den beim Kochen entstehenden Dünsten und Wrasen auszufiltern. Hierzu werden meist mechanische Filter in dem Dunstabzug eingesetzt. Als mechanische Filter werden beispielsweise Streckmetallfilter, Lochblechfilter, Baffle-Filter, die auch als
Wirbelstromfilter bezeichnet werden können, Randabsaugungsfilter und poröse
Schaumstoffmedien verwendet. Zudem ist beispielsweise aus der DE 2146288 A eine Dunstabzugshaube bekannt, bei der eine elektrostatische Filtereinheit verwendet wird. Die elektrostatische Filtereinheit besteht bei dieser Dunstabzugshaube aus plattenförmigen Abscheide- und
Gegenelektroden sowie drahtförmigen lonisationselektroden. Die plattenförmigen Abscheide- und Gegenelektroden sind über elektrisch leitende Stege miteinander verbunden und sind so angeordnet, dass die in das Filterelement eintretende Luft zunächst die Abscheideelektroden mit dazwischen liegenden drahtförmigen
lonisationselementen anströmt und anschließend zu den nach oben versetzten
Gegenelektroden gelangt. Die Abscheideelektroden sind über eine Trennwand an dem Gehäuse der Dunstabzugshaube befestigt. Zudem ist in dem Gehäuse der
Dunstabzugshaube ein Hochspannungsgerät vorgesehen, das mit den Elektroden der Elektroden der Filtereinheit verbunden ist.
Ein Nachteil dieser Filtereinheit besteht darin, dass deren Aufbau komplex ist. Zudem ist die Filtereinheit aufgrund ihres Aufbaus nicht aus der Dunstabzugshaube entnehmbar.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Filtereinheit für einen Dunstabzug und einen Dunstabzug zu schaffen, die einen einfachen Aufbau aufweisen, einfach zu handhaben sind und dennoch eine zuverlässige Reinigung von Dünsten und Wrasen und anderer verunreinigter Luft erlauben.
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass diese Aufgabe gelöst werden kann, indem eine Filtereinheit geschaffen wird, die das elektrostatische Filterprinzip nutzt aber dennoch auf einfache Weise in einen Dunstabzug eingebracht und aus diesem
entnommen werden kann.
Gemäß einem ersten Aspekt wird die Aufgabe gelöst durch eine Filtereinheit für einen Dunstabzug, umfassend eine lonisationseinheit und eine Abscheideeinheit. Die
Filtereinheit ist dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheideeinheit in Strömungsrichtung der lonisationseinheit nachgeschaltet ist und die lonisationseinheit und die
Abscheideeinheit in einem gemeinsamen Gehäuse aufgenommen sind, das an zumindest einer Wand ein von außen zugängliches elektrisches Kontaktierungselement aufweist.
Die Filtereinheit wird auch als Filtermodul bezeichnet. Die Filtereinheit stellt eine aus dem Dunstabzug entnehmbare, portable Filtereinheit dar, die vorzugsweise vormontiert ist. Als vormontiert wird eine Filtereinheit bezeichnet, die als eine Baueinheit in den Dunstabzug eingesetzt und aus diesem in einer Einheit entnommen werden kann. Als Dunstabzug wird eine Dunstabzugsvorrichtung bezeichnet, die beispielsweise eine Dunstabzugshaube oder ein Deckenlüfter sein kann. Vorzugsweise weist der Dunstabzug einen Absaugspalt auf. Der Absaugspalt kann beispielsweise zwischen einem Dunstabzugsgehäuse und einer unterhalb des Dunstabzugsgehäuses zu diesem versetzt angeordneten Prallplatte gebildet sein. Der Absaugspalt kann auch als Randabsaugspalt bezeichnet werden.
Die Filtereinheit umfasst eine lonisationseinheit, die auch als lonisationsstufe bezeichnet werden kann, und eine Abscheideeinheit, die auch als Abscheidestufe bezeichnet werden kann. Die lonisationsstufe weist vorzugsweise mindestens ein lonisationselement und mindestens eine Gegenelektrode auf. Die Abscheidestufe weist mindestens eine
Niederschlagselektrode und mindestens eine Gegenelektrode auf. Die Abscheidestufe ist in Strömungsrichtung der Filtereinheit der lonisationsstufe nachgeschaltet. Das lonisationselement wird mit Spannung, vorzugsweise Hochspannung, beaufschlagt. Beim Durchströmen von verunreinigter Luft durch die lonisationsstufe werden feste und flüssige Stoffe elektrostatisch mittels des lonisationselementes, das auch als Sprühelektrode bezeichnet werden kann, aufgeladen. Die Abscheidestufe umfasst vorzugsweise zumindest eine Niederschlagselektrode und mindestens eine Gegenelektrode, die plattenförmig ausgestaltet sind und in der Abscheidestufe alternierend angeordnet sind. Erfindungsgemäß umfasst die Filtereinheit ein Gehäuse. Das Gehäuse besteht vorzugsweise aus elektrisch nichtleitendem Material. In dem Gehäuse sind sowohl die lonisationseinheit als auch die Abscheideeinheit aufgenommen. Das Gehäuse stellt somit ein gemeinsames Gehäuse für diese beiden Einheiten dar. Indem die Filtereinheit ein solches Gehäuse aufweist, kann diese auf einfache Weise in den Dunstabzug
eingebracht oder aus diesem als eine Einheit entnommen werden.
Das Gehäuse weist insbesondere eine Kastenform auf. Der Boden und die Deckwand des Gehäuses sowie zwei Seitenwände sind dabei durch luftundurchlässige Platten gebildet. Die Vorderseite und Rückseite des Gehäuses sind hingegen offen oder durch ein luftdurchlässiges Bauteil, insbesondere ein Gitter, gebildet.
Richtungsangaben wie oben, unten, vorne und hinten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben auf eine Filtereinheit in einem Zustand, in dem diese in einem vertikalen Absaugspalt eines Dunstabzuges eingebracht ist. Als Vorderseite wird dabei die nach außen gerichtete Seite verstanden, über die Luft in die Filtereinheit eintreten kann. Die Rückseite ist dem Inneren des Dunstabzuges zugewandt. Bei einer so in einen vertikalen Absaugspalt eines Dunstabzuges eingebrachten Filtereinheit liegt die Strömungsrichtung in der die Filtereinheit von Luft durchströmt wird in der Horizontalen. Erfindungsgemäß weist das Gehäuse der Filtereinheit an zumindest einer Wand ein von außen zugängliches elektrisches Kontaktelement auf. Als von außen zugängliches elektrisches Kontaktelement wird ein Kontaktelement bezeichnet, das ohne Öffnen des Gehäuses der Filtereinheit an eine Spannungsquelle angeschlossen werden kann und über das Strom und Spannung an die in dem Gehäuse befindlichen Elektroden geleitet werden kann.
Indem die Filtereinheit erfindungsgemäß ein gemeinsames Gehäuse für die
Abscheideeinheit und die lonisationseinheit aufweist und zudem an dem Gehäuse mindestens ein von außen zugängliches elektrisches Kontaktelement vorgesehen ist, kann die Filtereinheit als ein Bauteil in einen Dunstabzug eingebracht, beispielsweise eingeschoben werden und aus diesem auch wieder entnommen werden. Durch die Kontaktelemente wird hierbei gewährleistet, dass die Spannung an den Elektroden der Abscheideeinheit und lonisationseinheit angelegt werden kann. Die Filtereinheit kann somit auf einfache Weise als ein Modul eines Filtersystems, das aus mehreren
Filtereinheiten bestehen kann, verwendet werden.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist das Gehäuse eine Deckwand, eine Bodenwand und mindestens drei Seitenwände auf und eine der Seitenwände ist zumindest teilweise durch ein Schutzgitter gebildet. Die Bodenwand stellt die Unterseite der Filtereinheit dar und die Deckwand die Oberseite der Filtereinheit. Der Boden und die Deckwand liegen hierbei vorzugsweise in dem im Dunstabzug eingebrachten Zustand der Filtereinheit in der Horizontalen. Hierdurch kann ein Austreten von in der Filtereinheit abgeschiedenen Verunreinigungen verhindert werden. Die Seite des Gehäuses der Filtereinheit, die zumindest teilweise durch ein Schutzgitter gebildet ist, stellt
vorzugsweise die Vorderseite der Filtereinheit dar. Die Vorderseite der Filtereinheit ist in dem in dem Dunstabzug eingebrachten Zustand der Filtereinheit die Seite der
Filtereinheit, die nach Außen gewandt ist und über die Luft in die Filtereinheit eintreten kann. Die Seitenwand, die die Vorderseite der Filtereinheit bildet kann vollständig durch ein Schutzgitter gebildet sein. Indem das Gehäuse an dieser Seite durch eine Seitenwand gebildet ist, die zumindest teilweise aus einem Gitter besteht, kann zum einen der Eintritt von Luft gewährleistet werden und zum anderen aber der Zugriff des Benutzers der Filtereinheit und des Dunstabzuges auf die innen liegenden Elektroden der Filtereinheit verhindert werden. Zudem wird durch das Vorsehen eines Schutzgitters die Stabilität des Gehäuses gegenüber einem nach vorne offenen Gehäuse erhöht und dadurch die
Handhabbarkeit der Filtereinheit verbessert. Insbesondere ist ein Verformen des Gehäuse beim Entnehmen aus dem Dunstabzug und einem Reinigen außerhalb des Dunstabzuges nicht zu befürchten. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist an dem Gehäuse eine Ablaufrinne ausgebildet. Die Ablaufrinne ist vorzugsweise an der Rückseite des Gehäuses gebildet, das heißt an der Seite, die der Seitenwand, die durch das Schutzgitter gebildet ist, gegenüber liegt. Besonders bevorzugt wird die Ablaufrinne durch eine Verlängerung der Bodenwand nach hinten gebildet. Die Ablaufrinne kann eine Neigung aufweisen, die von der Rückseite der Bodenwand des Gehäuses der Filtereinheit aus nach unten geneigt verläuft. Durch das Vorsehen einer Ablaufrinne können Verunreinigungen, die in der Filtereinheit abgeschieden wurden, gesammelt werden. Somit wird durch das Vorsehen einer Ablaufrinne die Standzeit, das heißt die Dauer zwischen notwendigen Reinigungen der Filtereinheit verlängert. Da die Ablaufrinne vorzugsweise an der Rückseite des
Gehäuses vorgesehen ist, und die Rückseite im eingebrachten Zustand dem Inneren des Dunstabzuges zugewandt ist, ist diese Ablaufrinne während der Benutzung des
Dunstabzuges nicht sichtbar und ein Abtropfen von Verunreinigungen von der Ablaufrinne aus dem Dunstabzug kann verhindert werden.
Gemäß einer Ausführungsform sind in der Abscheideeinheit Niederschlagselektroden und Gegenelektroden alternierend angeordnet und die Niederschlagselektroden und
Gegenelektroden stellen Platten dar, die sich parallel zu dem Boden des Gehäuses der Filtereinheit erstrecken. Bei dieser Ausführungsform sind die Platten, das hießt die Niederschlagelektroden und Gegenelektroden abwechselnd angeordnet. Die Elektroden sind somit alternierend elektrisch geladen. Die positiven Niederschlagselektroden stehen unter positiver elektrischer Hochspannung. Zwischen den abwechselnd angeordneten positiven Niederschlagselektroden und negativen Gegenelektroden bildet sich im
Filterbetrieb ein elektrisches Feld aus. Dieses elektrische Feld bewirkt, dass die bereits in der lonisationseinheit aufgeladenen festen und flüssigen Stoffe aus dem Luftstrom durch das elektrische Feld ausgelenkt werden und an den Niederschlagselektroden und Gegenelektroden sich niederschlagen beziehungsweise abgeschieden werden. Diese festen und flüssigen Stoffe setzen sich in Form von Verunreinigungen an den
Niederschlagselektroden und Gegenelektroden der Abscheideeinheit ab. Bei der Ausführungsform, bei der die Niederschlagselektroden und Gegenelektroden parallel zu dem Boden des Gehäuses der Filtereinheit in der Abscheideeinheit angeordnet sind, weist die Abscheideeinheit einen vereinfachten Aufbau auf. Die Filtereinheit weist vorzugsweise eine größere Breite als Höhe auf. Hierdurch kann die Filtereinheit auf einfache Weise in einen Dunstabzug und insbesondere in einen vertikal verlaufenden Absaugspalt eingebracht werden. Bei der Ausführungsform, bei der die Elektroden in der Abscheideeinheit parallel zum Boden des Gehäuses der Filtereinheit angeordnet sind, ist daher eine geringe Anzahl von Elektroden ausreichend, um ein Abscheiden über die gesamte Höhe und Breite der Filtereinheit zu ermöglichen. Allerdings ist es gemäß einer weiteren Ausführungsform vorgesehen, dass in der Abscheideeinheit Niederschlagselektroden und Gegenelektroden alternierend angeordnet sind und die Niederschlagselektroden und Gegenelektroden Platten darstellen, die sich senkrecht zu dem Boden des Gehäuses der Filtereinheit erstrecken. Bei dieser
Ausführungsform ist zwar die Anzahl von Elektroden, die in der Abscheideeinheit vorgesehen werden müssen größer als bei der Ausführungsform mit parallel zum Boden angeordneten Elektroden. Allerdings können bei senkrecht zum Boden des Gehäuses angeordneten Elektroden Verunreinigungen, die sich an den Platten abgesetzt haben, an diesen entlang herunter laufen und gegebenenfalls in einer an dem Gehäuse
vorgesehenen Ablaufrinne gesammelt werden.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die Niederschlagselektroden und Gegenelektroden, die durch Platten gebildet sind und senkrecht zu dem Boden des Gehäuses stehen, jeweils zu einem Kammprofil zusammengefasst und die Kammprofile greifen ineinander. Bei dieser Ausführungsform ist der Aufbau der Filtereinheit weiter vereinfacht, da nur zwei Bauteile, nämlich ein Kammprofil mit Niederschlagselektroden und ein Kammprofil mit Gegenelektroden notwendig sind. Die plattenförmigen Elektroden können bei dieser Ausführungsform auch als Rippen bezeichnet werden. Die Kammprofile können auf einfache Weise an dem Gehäuse befestigt werden. Durch den Kammboden, der die Platten des jeweiligen Kammprofils miteinander verbindet, wird zudem die
Stabilität der Filtereinheit insgesamt verbessert. Durch das Ineinandergreifen der
Kammprofile liegen die Niederschlagselektroden und Gegenelektroden alternierend vor.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist in der lonisationseinheit ein
lonisationselement angeordnet, das sich parallel zu dem Boden des Gehäuses erstreckt. Besonders bevorzugt ist nur ein einziges lonisationselement in der lonisationseinheit angeordnet. Hierdurch wird der Aufbau der Filtereinheit weiter vereinfacht. Insbesondere kann sich das lonisationselement über die gesamte Breite des Gehäuses der Filtereinheit erstrecken und muss daher lediglich an den Längsenden befestigt werden. Insbesondere bei der Ausführungsform, bei der die plattenförmigen Elektroden der Abscheideeinheit senkrecht zum Boden des Gehäuses stehen, wird bei einem senkrecht dazu verlaufenden lonisationselement sichergestellt, dass die Luft, die zwischen die plattenförmigen
Elektroden eintritt zuverlässig in der lonisationseinheit zuvor ionisiert wurde, das heißt die Verunreinigungen in der Luft ionisiert wurden. Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung einen Dunstabzug, der ein Dunstabzugsgehäuse mit mindestens einem Absaugspalt aufweist. Der Dunstabzug ist dadurch gekennzeichnet, dass in dem Absaugspalt mindestens eine
erfindungsgemäße Filtereinheit lösbar angeordnet ist.
Vorteile und Merkmale, die bezüglich der erfindungsgemäßen Filtereinheit beschrieben wurden und werden, gelten - soweit anwendbar - auch für den erfindungsgemäßen Dunstabzug und umgekehrt.
Da in den Dunstabzug erfindungsgemäße Filtereinheiten lösbar vorgesehen sind, kann der modulare Aufbau des Filtersystems des Dunstabzugs auf einfache Weise realisiert werden. Somit können die Filtereinheiten einzeln aus dem Dunstabzug beispielsweise zu Reinigungszwecken entnommen werden. Die Filtereinheiten sind in einem Absaugspalt angeordnet. Als Absaugspalt wird die Öffnung des Dunstabzuges bezeichnet, über die Luft in den Dunstabzug eingesaugt wird. Zu diesem Zweck ist in dem
Dunstabzugsgehäuse ein Lüfter, der auch als Gebläse bezeichnet werden kann, angeordnet. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind mindestens zwei Filtereinheiten zueinander benachbart in dem Absaugspalt angeordnet. Hierdurch kann die Größe, das heißt insbesondere die Breite, der einzelnen Filterelemente gering gehalten werden und diese können daher einfach gehandhabt werden. Beispielsweise ist das Gewicht einer Filtereinheit, die eine geringere Größe aufweist, geringer und ein Entnehmen der
Filtereinheit aus dem Absaugspalt kann daher ohne großen Kraftaufwand erfolgen.
Vorzugsweise sind so viele Filtereinheiten in dem Absaugspalt nebeneinander
angeordnet, dass die gesamte über den Absaugspalt in den Dunstabzug einsaugbare Luft über die Filtereinheiten geführt wird. Da die Filtereinheiten jeweils ein Gehäuse aufweisen und dieses an den Seitenwänden durch luftundurchlässige Wände gebildet ist, können Filtereinheiten auch über Eck angeordnet werden, das heißt sind so benachbart, dass das jeweilige rückwärtige Ende einer Seitenwand von zwei Filtereinheiten aneinander anliegen. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform verläuft der Absaugspalt über zumindest einen Teil des Umfangs des Dunstabzugsgehäuses und ist vorzugsweise vertikal ausgerichtet. Bei dieser Ausführungsform können die erfindungsgemäßen Filtereinheiten besonders einfach von den Seiten aus in den Absaugspalt eingeschoben werden. Zudem ist bei einer vertikalen Ausrichtung des Absaugspaltes und damit einer horizontalen Ausrichtung der Filtereinheit ein Auslaufen von Verunreinigungen aus der Filtereinheit nicht zu befürchten.
Gemäß einer Ausführungsform ist der der Absaugspalt nach unten durch eine Prallplatte begrenzt und die mindestens eine Filtereinheit ist auf der Prallplatte befestigt. Bei dieser Ausführungsform wird die Oberkante des Absaugspaltes durch die Unterseite des
Dunstabzugsgehäuses gebildet, in der eine Einlassöffnung für Luft vorgesehen ist. Die Prallplatte kann fest mit dem Dunstabzugsgehäuse verbunden sein oder nach unten ausfahrbar an diesem befestigt sein.
Die Filtereinheiten können zusätzlich zu einer Verbindung mittels der elektrischen
Kontaktelemente auch mittels mechanischer Verbindungselemente mit dem Dunstabzug verbunden sein. Hierbei können die Filtereinheiten beispielsweise Rastvorrichtungen aufweisen, die mit weiteren Rastvorrichtungen an dem Dunstabzug zusammenwirken und die Filtereinheiten somit an dem Dunstabzug befestigt sind.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist zumindest im Bereich der nach außen gewandten Seite der Filtereinheit eine Blende an der Filtereinheit oder dem Dunstabzug befestigt. Die Nach außen gewandte Seite der Filtereinheit wird auch als Vorderseite der Filtereinheit bezeichnet. Über diese Seite kann Luft in die Filtereinheit eintreten. In dieser Seite ist die Filtereinheit vorzugsweise zumindest teilweise durch ein Schutzgitter gebildet. Durch das Vorsehen einer Blende kann zum einen ein weiterer Schutz gegen den Zugriff auf das Innere der Filtereinheiten gewährleistet werden. Zum anderen kann durch die Blende die Luft auch gezielt zu der Vorderseite der Filtereinheiten geleitet werden und so eine zuverlässige Reinigung der Luft unterstützen. Die Blende ist vorzugsweise entlang der gesamten Länge des Absaugspaltes vorgesehen. Zumindest deckt die Blende oder decken die Blenden aber zumindest die Vorderseiten der Filtereinheiten ab. Die Blende oder die Blenden können an der Filtereinheit oder den Filtereinheiten befestigt sein.
Zusätzlich oder alternativ können die Blenden auch an dem Dunstabzug, beispielsweise an dem Dunstabzugsgehäuse und/oder einer gegebenenfalls vorgesehenen Prallplatte befestigt sein.
Die Blende kann durch eine Gitterblende oder durch gekrümmte Luftleitelemente gebildet sein. In dem Fall der gekrümmten Luftleitelemente sind diese vorzugsweise so ausgerichtet, dass diese Luft, die den Dunstabzug von unten anströmt zu dem
Absaugspalt lenken. Bei einem vertikal verlaufenden Absaugspalt wird die Luft an den Luftleitelementen daher um 90° umgelenkt. Die Luftleitelemente können auch als Luftleitschaufeln bezeichnet werden.
Die Erfindung wird im Folgenden erneut unter Bezugnahme auf die beiliegenden
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
Figur 1 : eine schematische Perspektivansicht einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Dunstabzuges;
Figur 2: eine schematische Perspektivansicht einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Filtereinheit; Figur 3: eine schematische Perspektivansicht der Elektroden der Abscheideeinheit einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Filtereinheit;
Figur 4: eine schematische Perspektivansicht der Elektroden der Abscheideeinheit einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Filtereinheit;
Figuren 5a und 5b: schematische Ansichten der Elektroden der Abscheideeinheit einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Filtereinheit;
Figur 6: eine schematische Perspektivansicht eines Teils einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Dunstabzuges; und
Figur 7: eine schematische Perspektivansicht eines Teils einer weiteren
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Dunstabzuges. In Figur 1 ist eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Dunstabzugesl , der auch als Dunstabzugsvorrichtung oder Dunstabzugshaube bezeichnet werden kann, gezeigt. Der Dunstabzug 1 weist in der dargestellten Ausführungsform ein Dunstabzugsgehäuse 10 und eine unterhalb, das heißt in Strömungsrichtung vor der Unterseite des
Dunstabzugsgehäuses 10 liegende Prallplatte 1 1 auf. Zwischen der Unterseite des Dunstabzugsgehäuses 10 und der Prallplatte 1 1 ist dabei ein Absaugspalt 12, der auch als Einsaugspalt bezeichnet werden kann, gebildet. In den Absaugspalt 12 sind mehrere Filtereinheiten 2 eingebracht. In der dargestellten Ansicht sind über die Breite des
Dunstabzuges 1 zwei und über die Tiefe des Dunstabzuges 1 eine Filtereinheit 2 eingebracht. Der Dunstabzug 1 ist oberhalb eines Herdes 3 angebracht und kann beispielsweise in der Raumdecke (nicht gezeigt) aufgenommen sein, wobei zumindest der Absaugspalt 12 zumindest zeitweise unterhalb der Raumdecke liegt. Von den
Filtereinheiten 2 sind in der Figur 1 nur die Schutzgitter 200, die die Vorderseiten der Filtereinheiten 2 bilden, zu erkennen.
In Figur 1 ist das modular aufgebaute elektrostatische Filtersystem gemäß der Erfindung, bei dem die einzelnen Filtereinheiten 2, die auch als Filtermodule 2 bezeichnet werden, unmittelbar im Ansaugspalt, der auch als Einsaugspalt bezeichnet werden kann, zwischen dem Dunstabzugsgehäuse 10 und der davor liegenden Prallplatte 1 1 angeordnet sind. Die Filtermodule 2 können hier in Abhängigkeit der Dunstabzugsgröße in beliebiger Anzahl eingesetzt werden. Die Ausrichtung, Abstand, Anordnung, Lage des
Dunstabzuges oder einer ähnlichen Absaugvorrichtung 1 zum Herd 3 ist freigestellt und kann dementsprechend in jedem beliebigen Winkel und Abstand zum Herd 3 angeordnet werden.
Die Luftströmung erfolgt in dem Ansaugspalt durch die einzelnen elektrostatischen Filtermodule 2. Wichtig ist dabei, dass die Luft durch die einzelnen elektrostatischen Filtermodule 2 hindurch strömt. Im Abstand zwischen benachbarten Filtereinheiten 2 darf keine Luft, das heißt kein Wrasen hindurch strömen, da dieser dann in diesem Fall ungefiltert den Dunstabzug 1 passieren würde. Um dies zu unterbinden, werden offene Stellen, Lücken oder Spalte zwischen den jeweiligen elektrostatischen Filtereinheiten konstruktiv versperrt. In Figur 2 ist eine schematische Perspektivansicht einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Filtereinheit 2, die auch als Filterkassette oder Filtermodul bezeichnet werden kann, abgebildet. Die elektrostatische Filtereinheit 2 besteht aus einer in
Strömungsrichtung vorgeschalteten lonisationseinheit 22 und einem nachgeschalteten Abscheideeinheit 21. In der lonisationseinheit 22, die auch als lonisationsbereich oder lonisationsstufe bezeichnet werden kann, ist ein lonisationselement 220 mittig zwischen zwei negativen beziehungsweise geerdeten Gegenelektroden 221 , 222 angeordnet. Das lonisationselement 220, das auch als Sprühelektrode bezeichnet werden kann, steht unter positiver elektrischer Hochspannung, beispielsweise >6kV (>6000V).
Das lonisationselement 220 liegt in der dargestellten Ausführungsform parallel zu dem Boden des Gehäuses 20 der Filtereinheit 2 angeordnet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Gehäuses 20. Das lonisationselement 220 ist auf der halben Höhe des Gehäuses 20 angeordnet. Die Gegenelektroden 221 , 222 sind an der Unterseite der Deckwand des Gehäuses 20 beziehungsweise an der Oberseite des Bodens des
Gehäuses 220 angeordnet. Die Gegenelektroden 221 , 222 und das lonisationselement 220 befinden sich im vorderen Bereich des Gehäuses 20 hinter dem die Vorderseite des Gehäuses 20 bildenden Schutzgitter 200. Als lonisationselement 220 kommen dünne Drähte mit einem Drahtdurchmesser von beispielsweise >0,1 mm in Betracht. Alternativ kann als lonisationselement 220 auch ein Sägezahn-Ionisationselement (nicht gezeigt) verwendet werden.
In der lonisationseinheit 22 werden die festen und flüssigen Partikel im Luftstrom elektrostatisch aufgeladen und in der nachgeschalteten Abscheideeinheit 21
abgeschieden.
Die Abscheideeinheit 21 besteht aus Platten, sogenannten Niederschlagselektroden 21 1 und Gegenelektroden 210. Die Platten sind parallel zueinander angeordnet und liegen bei der in Figur 2 gezeigten Ausführungsform in der Vertikalen, das heißt sind senkrecht zu dem Boden des Gehäuses 20 ausgerichtet.
Wie sich aus Figur 4 ergibt, können die Elektroden 21 1 , 210 aber auch in der Horizontalen liegen, das heißt parallel zu dem Boden des Gehäuses 20 ausgerichtet sein. Die Platten (Niederschlagselektroden 21 1 und Gegenelektroden 210) sind dabei abwechselnd angeordnet. Somit liegen alternierend elektrisch geladene Elektroden 21 1 , 210 in der Abscheideeinheit 21 vor. Die positiven Elektroden 21 1 stehen unter positiver elektrischer Hochspannung. Zwischen den abwechselnd angeordneten positiven und negativen Elektroden 21 1 , 210 bildet sich im Filterbetrieb ein elektrisches Feld aus.
Dieses elektrische Feld bewirkt, dass die bereits in der lonisationseinheit 22 aufgeladenen festen und flüssigen Stoffe aus dem Luftstrom durch das elektrische Feld ausgelenkt werden und sich an den Niederschlagselektroden 21 1 beziehungsweise Gegenelektroden 210 niederschlagen beziehungsweise abgeschieden werden. Diese festen und flüssigen Stoffe setzen sich in Form von Verunreinigungen an den Niederschlagselektroden 21 1 beziehungsweise Gegenelektroden 210 ab.
In Figuren 5a und 5b ist ein weiterer sehr effektiver Lösungsansatz für die
Abscheideeinheit 21 dargestellt. Hier besteht die Abscheideeinheit 21 aus zwei ineinander greifenden Kammprofilen 212, 213, die auch als Stegprofile oder Rippenprofile bezeichnet werden können, die nur an den seitlichen Befestigungspunkten durch ein isolierendes Material miteinander verbunden werden beziehungsweise auf Abstand zueinander gehalten werden. Die einzelnen Rippen der jeweiligen Kammprofile 212, 213 berühren sich dabei nicht. Wird die positive Niederschlagselektrode 213 an positive elektrische Spannung angelegt und die negative Gegenelektrode 212 an ein negatives
beziehungsweise geerdetes Potenzial angelegt, so bildet sich zwischen beiden
Kammprofilen 212, 213 ein elektrisches Feld aus. Sowohl die lonisationseinheit 22 als auch die Abscheideeinheit 21 sind nach Figur 2 in einem elektrisch isolierenden Gehäuse 20 untergebracht. Das Gehäuse 20 beinhaltet einen Eingreifschutz in Form eine Schutzgitters 200. Das Schutzgitter 200 soll das Berühren der implentierten lonisations- und Abscheideeinzelteile verhindern. Das
Gehäuse 20 kann sowohl aus einem einzigen Teil inklusive dem Schutzgitter 200 oder aus mehreren Einzelteilen (nicht gezeigt) bestehen. Weiterhin ist in das Gehäuse 20 in der in Figur 2 gezeigten Ausführungsform eine Ablaufrinne 201 beziehungsweise ein Reservoir implementiert. Diese Ablaufrinne 201 dient dazu, dass die an den
Niederschlagselektroden 21 1 und Gegenelektroden 210 abgeschiedenen Verunreinigungen in Form von festen und flüssigen Stoffen entlang den Platten abfließen und sich in der Ablaufrinne 201 sowie am Gehäuseboden sammeln.
Die einzelnen elektrostatischen Filtereinheiten 2 können aus dem Dunstabzug 1 entnommen werden und anschließend im Geschirrspüler oder einer ähnlichen
Reinigungseinrichtung gereinigt werden.
Zur elektrischen Strom- und Spannungsversorgung befinden sich elektrische
Kontaktelemente 25, 26, welche den elektrischen Kontakt zwischen dem Dunstabzug 1 und dem elektrostatischen Filtermodul 2 gewährleisten an dem Gehäuse 20. In Figur 2 sind die Kontaktelemente 25, 26 an der Deckwand, das heißt der Oberseite des
Gehäuses 20 vorgesehen. Die elektrische Kontaktierung kann aber auch auf anderen Gehäuse-Flächen eines einzelnen elektrischen Filtermoduls 2 erfolgen beispielsweise auch am Boden und damit zwischen der Filtereinheit 2 und der in Figur 1 gezeigten Prallplatte 1 1 .
In Figur 6 ist ein Teil des Dunstabzuges 1 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung gezeigt. In dieser Ausführungsform wird über den gesamten Spaltumfang
beziehungsweise die Spaltlänge des Absaugspaltes 12 vor den elektrostatischen
Filtereinheiten 2 eine Blende in Form eines Blendengitters 13 vorgesehen. Dieses
Blendengitter 13 dient als zusätzlicher Eingriffsschutz zu dem bereits an dem Gehäuse 20 vorgesehenen Schutzgitter 200. Somit dient die Blende als zusätzliche Maßnahme gegen das Berühren der elektrostatischen Komponenten. Zusätzlich kann durch das Gitter eine aerodynamische Strömungsausrichtung der Luft zu der Filtereinheit 2 erzielt werden. Die Geometrie beziehungsweise Struktur dieser Blende, insbesondere des Blendengitters 13 ist abhängig von gesetzlichen Vorgaben sowie von designtechnischen Aspekten. Ein VDE Prüffinger darf nicht hindurch passen.
In Figur 7 wird als Alternative zum Blendengitter 13 eine Leitgeometrie, die durch
Luftleitelemente 14 gebildet ist, verwendet. Diese Leitgeometrie gewährleistet primär eine homogene Zuströmung der Luft zur Filtereinheit 2 im Absaugspalt 12 und dient zusätzlich als Eingreifschutz aus sicherheitstechnischen Gründen. In Hinblick auf eine homogene Zuströmung der Luft liegt die Notwendigkeit dieser Luftleitelemente 14 darin, den beim Kochvorgang entstehenden Wrasen aus der vertikalen Strömungsrichtung in die horizontale Strömungsrichtung zu überführen. Durch diese Maßnahme wird gewährleistet, dass der Wrasen und sonstige Verunreinigungen homogen über dem gesamten
Eintrittsquerschnitt, insbesondere ein gegebenenfalls vorgesehenes Schutzgitter 200 der jeweiligen elektrostatischen Filtereinheiten 2 eingesaugt werden. Die Luftleitelemente 14 sind in der in Figur 7 gezeigten Ausführungsform durch einzelne Schaufeln gebildet, die gradientenfrei und optimaler Weise kreisbogenförmig sind. Die Eintritts- und
Austrittswinkel der Leitschaufeln sind von der Luftströmungsgeschwindigkeit
beziehungsweise von den Betriebsverhältnissen des Dunstabzuges 1 unabhängig. Der Abstand zwischen den einzelnen Luftleitelementen 14 sollte optimaler Weise konstant gehalten werden.
Mit der vorliegenden Erfindung wird eine Filterung von Wrasen und sonstigen
Verunreinigungen aus dem Luftstrom durch einen Dunstabzug oder eine ähnliche
Absaugvorrichtung mittels entnehmbarer, portabler elektrostatischer Filtermodulen, die im Einsaugbereich des Dunstabzuges 1 angeordnet sind geschaffen.
Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass die elektrostatischen
Filtermodule im unmittelbaren Einsaugbereich, insbesondere dem Absaugspalt eines Dunstabzuges angeordnet werden. Somit wird gewährleistet, dass nachgeschaltete, nachstehende Bestandteile eines Dunstabzuges frei von Wrasenansammlungen und sonstigen Verunreinigungen bleiben. Im Gegensatz zu Streckmetallfettfiltern, Baffle-Filtern und sonstigen auf dem Markt befindlichen Fettfiltern werden flüssige und feste Partikel kleiner 1 μηι aus dem Wrasenluftstrom herausgefiltert. Selbst feinster Ölrauch kann mittels der erfindungsgemäßen Filtereinheiten gefiltert werden. Die nachgeschalteten
Geruchsfilter wie Aktivkohlefilter und Zeolithfilter zur Geruchsfilterung werden dadurch vor festen und flüssigen Wrasenablagerungen und sonstigen Verunreinigungen geschützt, was die Lebensdauer der Geruchsfilter erhöht. Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt darin, dass die Luftfilterung auch außerhalb des Kochvorgangs erfolgen kann, um die Luftqualität von Innenräumen zu steigern. Hier erfolgt der Einsatz des Dunstabzuges in der Funktion eines Raumluftreinigers außerhalb des Kochvorgangs. Idealerweise erfolgt diese Funktion bei sehr niedrigen Einsaug-Luftvolumenströmen. Vorteil dieser Funktion bietet sich besonders für Allergiker. Weitere Vorteile der Erfindung sind beispielsweise eine sehr hohe Filterleistung bei niedrigen Luftströmungsgeschwindigkeiten. Im Gegensatz zu Streckmetallfettfiltern lässt sich mit den erfindungsgemäßen elektrostatischen Filtereinheiten auch bei niedrigen Volumenströmen beziehungsweise Luftströmungsgeschwindigkeiten eine sehr hohe Filtereffizienz erreichen. Im Gegensatz zu Streckmetallfiltern, Lochblechfiltern, Baffle- Filtern, Randabsaugungsfiltern und anderen auf dem Markt befindlichen Fettfilter- Anwendungen weisen die erfindungsgemäßen elektrostatischen Filtereinheiten einen niedrigen Druckverlust auf. Zudem kann eine Neutralisation von Gerüchen durch Ozon, das in der lonisationseinheit durch das lonisationselement generiert wird, erfolgen. Schließlich sind die Entnehmbarkeit und Reinigbarkeit der Filtereinheiten von Vorteil.
Bezugszeichenliste
1 Dunstabzug
10 Dunstabzugsgehäuse
1 1 Prallplatte
12 Absaugspalt
13 Blendengitter
14 Luftleitelemente
2 Filtereinheit
20 Gehäuse
200 Schutzgitter
201 Ablaufrinne
21 Abscheideeinheit
210 Gegenelektrode
21 1 Niederschlagselektrode
212 Kammprofil Gegenelektrode 213 Kammprofil Niederschlagselektrode
22 lonisationseinheit
220 lonisationselement
221 Gegenelektrode
222 Gegenelektrode
25 Kontaktelement
26 Kontaktelement

Claims

Patentansprüche
1 . Filtereinheit für einen Dunstabzug (1 ), umfassend eine lonisationseinheit (22) und eine Abscheideeinheit (21 ), dadurch gekennzeichnet, dass die
Abscheideeinheit (21 ) in Strömungsrichtung der lonisationseinheit (22) nachgeschaltet ist und die lonisationseinheit (22) und die Abscheideeinheit (21 ) in einem gemeinsamen Gehäuse (20) aufgenommen sind, das an zumindest einer Wand ein von außen zugängliches elektrisches
Kontaktelement (25, 26) aufweist.
2. Filtereinheit nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (20) eine Deckwand, eine Bodenwand und mindestens drei Seitenwände aufweist und eine der Seitenwände zumindest teilweise durch ein Schutzgitter (200) gebildet ist.
3. Filtereinheit nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Gehäuse (200) eine Ablaufrinne (201 ) ausgebildet ist.
4. Filtereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Abscheideeinheit (21 ) Niederschlagselektroden (21 1 ) und
Gegenelektroden (210) alternierend angeordnet sind und die
Niederschlagselektroden (21 1 ) und Gegenelektroden (210) Platten darstellen, die sich parallel zu dem Boden des Gehäuses (20) der Filtereinheit (2) erstrecken.
5. Filtereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Abscheideeinheit (21 ) Niederschlagselektroden (21 1 ) und
Gegenelektroden (210) alternierend angeordnet sind und die
Niederschlagselektroden (21 1 ) und Gegenelektroden (210) Platten darstellen, die sich senkrecht zu dem Boden des Gehäuses (20) der Filtereinheit (2) erstrecken.
6. Filtereinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Niederschlagselektroden (21 1 ) und Gegenelektroden (210) jeweils zu einem Kammprofil (212, 213) zusammengefasst sind und die Kammprofile (212, 213) ineinander greifen.
Filtereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in der lonisationseinheit (22) ein lonisationselement (220) angeordnet ist, das sich parallel zu dem Boden des Gehäuses (20) erstreckt.
Dunstabzug, der ein Dunstabzugsgehäuse (10) mit mindestens einem
Absaugspalt (12), dadurch gekennzeichnet, dass in dem Absaugspalt (12) mindestens eine Filtereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 lösbar angeordnet ist.
Dunstabzug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Absaugspalt (12) über zumindest einen Teil des Umfangs des Dunstabzugsgehäuses (10) verläuft und vorzugsweise vertikal ausgerichtet ist.
Dunstabzug nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Filtereinheiten (2) zueinander benachbart in dem Absaugspalt (12) angeordnet sind.
Dunstabzug nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Absaugspalt (12) nach unten durch eine Prallplatte (1 1 ) begrenzt ist und die mindestens eine Filtereinheit (2) auf der Prallplatte (1 1 ) befestigt ist.
Dunstabzug nach einem der Ansprüche 8 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass zumindest im Bereich der nach außen gewandten Seite der Filtereinheit (2) eine Blende (13, 14) an der Filtereinheit (2) oder dem Dunstabzug (1 ) befestigt ist.
Dunstabzug nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (13, 14) durch eine Blendengitter (13) oder durch gekrümmte Luftleitelemente (14) gebildet ist.
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