WO2020007398A2 - Verfahren und vorrichtung zur reinigung und desinfizierung von gegenständen - Google Patents

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    • A61L2202/20Targets to be treated
    • A61L2202/26Textiles, e.g. towels, beds, cloths

Definitions

  • the invention relates to a method and a device for cleaning and disinfecting objects according to the preamble of claims 1 and 13, and particularly for cleaning and disinfecting textile-containing objects such as clothing, shoes, sports equipment, backpacks or helmets and the like Application and thus in particular of objects or items of clothing which are preferably worn on the body and also of blankets, mattresses, carpets and also soft toys or textile upholstery in or out of vehicles
  • Such objects or textiles are preferably to be cleaned by means of a washing machine and then drying in a tumble dryer, soiling, germs, bacteria and fungi being removed.
  • bacteria and fungi feed on the sweat and dead skin particles released by humans.
  • a gas is excreted as a digestive product, which is perceptible as an unpleasant smell.
  • not all products associated with sweat or other odorous substances can be cleaned in the washing machine, or the material suffers from too many washing cycles.
  • shoes, in particular sports shoes, gloves (especially if they have leather), helmets and the like should not or cannot be washed completely in a washing machine or by hand.
  • Irradiation with ultraviolet light can kill bacteria in liquids and substances and inactivate or destroy many organisms. This can be seen as disinfection of the irradiated area.
  • These microscopic organisms include, for example, spore-forming and non-spore-forming life forms or viruses or bacteriophages or cysts.
  • UVA, UVB, UVC Ultraviolet radiation
  • the method comprises distributing at least one light guide in an area that contains the liquids or gases to be disinfected. This is followed by alignment of at least one radiation unit with a light source of high intensity and subsequent irradiation of the liquid or the gas over a predetermined period of time.
  • the radiation unit is designed in the form of a laser.
  • a cabinet for cleaning clothes is described, the cabinet having a cleaning room for the clothes to be cleaned and means for cleaning
  • the ozone is brought into the cleaning room and brought into contact with the clothing.
  • the cabinet has an equipment room in which ozone is generated for cleaning the clothing and supplied to the clothing.
  • the equipment room is separated from the cleaning room by a wall.
  • a device for the sterilization of shoes is known from US 4,981, 651 A.
  • the device has an elongated lamp for emitting ultraviolet radiation in a housing and a heating element and a fan.
  • the device can be inserted into a shoe, sterilization of the shoe sole being achieved by means of the lamp and the heating element.
  • the growth of fungi and bacteria is stopped.
  • only air circulation within the UV radiation source is described, but not in the chamber around it. Suction and a filter are not disclosed.
  • UV sources are arranged in a housing, which are at least partially introduced into textiles to be cleaned. Suction is not provided here.
  • US 3 877 152 A discloses a chamber for treating textiles with an air supply, a heating source and a UV radiation source, with which ozone is generated. A vacuum can be applied to the chamber.
  • the document CH 359 113 A also describes a chamber to which a vacuum is applied and an air flow is thereby generated.
  • the vacuum is used to remove the ozone and the dirt particles detached from the laundry.
  • Household appliance be inserted. Air is introduced into the chamber of the dryer. The air is irradiated with UV-C light, 100 to 280 nm, with an ozone generator provided outside the chamber. With this solution it is not possible to efficiently clean the interior of the garments or the surface of other materials or objects.
  • Document DE 10 2007 037 984 A shows a device with an air circulation and an ozone source which can be introduced into the textiles.
  • the air can flow through the tissue.
  • a separating device removes ozone and dirt particles.
  • the UV source is located at the end of the air supply on the chamber side, although the air flow is not divided for several UV radiation sources. Furthermore, no change in pressure is provided.
  • a device for drying shoes is known from the publication US 2009/0193676 A1, which, however, separates the generation of ozone and the UV radiation.
  • Garments or the surface of other materials or objects such as blankets, mattresses, carpets and also soft toys or textile upholstery in or out of vehicles are possible.
  • ozone in the air we breathe is already harmful to health in far lower concentrations; in particular, the ozone load causes irritation of the respiratory tract.
  • the document DE 11 2007 000 615 T5 also describes a device for sterilizing human footwear, which has a light source that emits radiation in a wavelength range that sterilizes the footwear,
  • this solution relates to a device for sterilizing human footwear with an opening into which the foot of one
  • a person is used to stand on the footwear, comprising: a light source that emits radiation in a visible wavelength range that the footwear
  • Footwear is present, is inhibited; and a support for the light source to place it in position to direct the radiation into the inner area of the footwear to be sterilized.
  • the object of the invention is to provide a method and a device for cleaning and disinfecting at least one object, in particular of at least one recess or at least one cavity in an object, which enables environmentally friendly antibacterial cleaning without the use of chemical additives and the device unites has a simple construction.
  • the cleaning and disinfection of at least one object in particular a piece of clothing and / or at least one recess or one
  • Wavelength range is generated
  • ozone is generated by at least one means for generating ozone
  • temperature modes can be set and / or selected
  • an air flow is generated inside the chamber, which is directed specifically over the UV lamp and onto or into the object to be cleaned, in particular to be disinfected to be led.
  • Objects are preferably cleaned and disinfected, which consist of textile material or which have textile material which also with other materials such as
  • Plastic, leather, etc. can be combined.
  • the at least three techniques which can be combined as desired from the aforementioned techniques a) to e), ensure a good cleaning result and significantly reduce contamination with bacteria and germs / microorganisms.
  • the at least three techniques used are preferably carried out simultaneously during a cleaning cycle. However, it is also possible to carry out the selected techniques one after the other in any order or alternately.
  • a UV-C lamp is preferably used as the means for generating ozone, with which UV-C light is used to generate ozone, because the UV-C radiation forms ions which convert atmospheric oxygen into ozone.
  • the ozone is extremely reactive and has a strong germicidal effect.
  • the UV-C lamp is preferably dimmable (for example by an upstream or integrated dimmer) so that the radiation intensity of the UV-C lamp can be changed depending on the degree of contamination of the objects to be cleaned.
  • the wavelength of the UV-C lamps is between 100 nm and 800 nm, preferably between 100 nm and 300 nm, particularly preferably between 150 nm and 280 nm.
  • the temperature modes of the device are in particular adjustable or changeable such that the temperature in the chamber rises from a low temperature to a higher temperature, or is reduced from a high temperature to a lower temperature, or that the temperature rises and falls alternately or decreases and rises again.
  • the temperature can be set and / or changed in a temperature range from -50 ° C to 100 ° C, preferably in a temperature range from -30 ° C to 60 ° C, particularly preferably in a temperature range between -10 ° C and 50 ° C his.
  • the temperature differences in particular remove stubborn build-up so that they can be removed more easily.
  • a negative pressure and / or an excess pressure can be generated in the chamber with respect to the atmospheric pressure.
  • the pressure in the chamber can increase from a low pressure to a higher pressure or can be reduced from a high pressure to a low pressure. It is also possible for the pressure in the chamber to rise and fall alternately or to drop and rise again.
  • the pressure in the chamber can be adjustable and / or changeable in a pressure range between 0.001 bar to 10 bar, in particular between 0.1 bar and 2 bar. To achieve such a pressure difference, the chamber can be sealed airtight within the housing.
  • the pressure differences remove dirt and other buildup from the object to be cleaned.
  • silver nanoparticles can be introduced into the chamber from a reservoir; these can have a particle size of 1 nm to 1000 nm.
  • heated or cooled air is advantageously introduced into the chamber and irradiated in the chamber with ultraviolet light from at least one UV-C light source.
  • UV-C light source By means of the UV-C light source, ozone is generated in the chamber, thereby disinfecting and cleaning the at least one object, the UV-C light source being at least partially introduced into the recesses or the cavity of the object.
  • An alternating suction device is used in the chamber
  • the air flow can be heated by means of a heating element in the area of the intake.
  • the heating element is preferably integrated in the channel in the form of a fan heater.
  • Water vapor is particularly preferably mixed into the air flow in the region of the feed into the chamber, as a result of which a smoothing effect is exerted on the textiles. The ironing of the clothes can then be omitted.
  • the water vapor is generated in a water tank with an integrated heating element.
  • a fragrance is preferably added to the air stream and / or the chamber.
  • the fragrance elements can be interchangeable and available in different scents. This ensures extremely reliable cleaning and disinfection of the object.
  • recesses and cavities present in the object or clothing can be cleaned and disinfected if the UV lamp is at least partially introduced into them. Due to the fact that the pressure differences also act in the cavities and the temperature in the chamber is cooled or warmed (if necessary alternately) cavities and recesses of clothing (such as the inside of shoes or gloves), or also of bags, backpacks, Helmets, crash helmets, hats, baseball caps and other equipment cleaned and disinfected. It is particularly advantageous if these objects consist of or have textile material and cannot be washed or can only be washed to a limited extent.
  • the device for cleaning and disinfecting at least one object in particular a piece of clothing or at least one recess or cavity in one
  • Object has a chamber surrounded by a housing, in which the
  • the object is suspended from a receiving element, the device according to the invention having at least three of the following means A) to D):
  • the device has an air supply, which points from the outside of the housing into the interior of the chamber, with an air inlet and with at least one heating element which extends along the air supply and an air outlet which extends from the chamber out of the housing.
  • a fan is preferably arranged on the air inlet and the air outlet, which draws air away or sucks it off.
  • the device can, for example, have all of these means A) to D), with which, as required, at least three of the techniques which can be carried out with it are implemented during a cleaning cycle.
  • At least one UV lamp for generating (not visible) UV-C radiation and for generating ozone is advantageously arranged on the receiving element in the form of a bracket arranged in the chamber. Furthermore, the device has the suction device for generating a negative pressure in the chamber. With this suction device, the dirt particles detached from the object are also suctioned off.
  • the UV lamps in particular being dimmable.
  • the width of the receiving element is adjustable. This is preferably carried out by means of carrier elements which can be moved outwards and which are infinitely variable or adjustable by means of rastering.
  • the receiving element can be removed and / or exchangeably fastened in the chamber.
  • the object can be conveniently fixed outside the chamber on the receiving element and then hung in the chamber.
  • the cleaning cycle can advantageously be set by means of a control unit and the parameters such as temperature and / or pressure and / or addition of fragrances and / or silver nanoparticles can be set.
  • a fragrance element is arranged in the air supply.
  • the fragrance element can be adjustable in such a way that the desired intensity of the fragrance of the clothing or the textile is adjusted.
  • the device preferably has a water tank with a heating element such that water vapor can be generated and that the water vapor can be supplied to the air supply via a channel. A combined air stream of heated air and water vapor is thus introduced into the chamber.
  • the chamber can be pulled out of the housing by means of a rail system, or it can have a front door.
  • the method according to the invention is used, in particular, for cleaning and disinfecting textiles, in particular voids and textile fabric formed from textiles, the textiles (or at least one textile) through an opening in a housing formed chamber are inserted.
  • temperature-variable air preferably heated or cooled air
  • the textile (s) is irradiated with ultraviolet light from at least one UV source, with ozone being generated in the chamber by means of the UV source and disinfection and cleaning of the textiles (objects).
  • the cavity formed by at least one textile is arranged on at least one UV source in such a way that the UV source can be at least partially introduced into the textiles or positioned close to the textile.
  • the germs and bacteria are killed by the combination of UV radiation and the ozone formed, whereby disinfection of the textile in question can be implemented.
  • the cleaning effect is through the
  • the ozone generated is removed by a filter placed in the area of the suction device when the cleaned air is extracted or expelled from the chamber by means of the suction device.
  • the suction device alternately creates a vacuum or vacuum, by means of which a loosening of dirt in the textiles and a
  • the UV source works with a wavelength of the ultraviolet radiation in the invisible UV-C range, the wavelength being 100 nm and 800 nm, preferably between 100 nm and 300 nm, particularly preferably between 150 nm and 280 nm.
  • the use of infrared radiation is also conceivable.
  • Air enriched with fragrances can preferably be supplied to the chamber.
  • the textile or the object to be cleaned can be provided with a pleasant smell.
  • the device is used to clean textiles, in particular textiles contaminated with germs, bacteria and fungi, the device comprising a housing and an inside of the
  • the device has housing arranged chamber with a receiving element for textiles or objects.
  • the device has an air supply, pointing from the outside of the housing into the interior of the chamber, with at least one heating and / or cooling element extending along the air supply.
  • At least one UV lamp is arranged on the receiving element, the UV lamp being provided for generating UV radiation in such a way that ozone can be generated in the chamber.
  • the device has a suction device for generating a negative pressure in the chamber, as a result of which the air and dirt particles can be extracted or conveyed from the chamber, the generated / used ozone being removed by a filter such that cleaned air is expelled.
  • the suction device is dimensioned such that it can create a vacuum in the chamber. This allows dirt and germs to be removed from the textiles.
  • a feed for silver nanoparticles and / or fragrances is preferably provided on the device.
  • the silver nanoparticles are used to prevent bacterial growth.
  • the silver nanoparticles and / or fragrances can be introduced into the chamber.
  • the silver nanoparticles and / or fragrances are preferably introduced directly into the cavity (s) formed by the textile (s). This is preferably done via the air supply.
  • the air that can be introduced into the chamber can be heated by means of a heating spiral, which is arranged around the air supply, or can be cooled by a cooling device.
  • a fan is preferably arranged at the end of the air supply on the housing side, which sucks the air in and conveys it into the chamber.
  • a combined fan heater can also be used
  • the extraction takes place in a similar manner, with a second fan drawing the air out of the chamber and releasing it into the environment.
  • the cleaning cycle can preferably be set by means of a control unit, individual or all parameters being adaptable.
  • the parameters include the temperature and / or pressure within the chamber and, if desired, the addition of fragrances and / or the silver nanoparticles.
  • the chamber can also be used to dry the textiles.
  • the device uses the spectrum of UV-C light as a UV source, with the combination of UV radiation, ozone, temperature programs and vacuum-air exchange use eliminating bacteria and fungi.
  • the device can independently determine the parameters by entering properties of the object to be cleaned. These properties include, for example, the type of material, degree of contamination, degree of moisture or the like.
  • the adjustable temperature programs include the possibility of heated or also strongly cooled air that is directed to the cleaning locations to be used.
  • the ozone is synthesized directly at the UV-C source, the UV lamp, i.e. at the desired one
  • the vacuum-air exchange system removes dead, living and eliminated organisms from the textiles.
  • the chamber has an antibacterial and antifungal effect during the cleaning cycle and in particular cleans the inside of the products. Disinfection and cleaning takes place without the addition of chemicals, which results in a high level of environmental friendliness and material protection. By using steam, only a small amount of water is necessary for cleaning.
  • the device and the chamber arranged in it are designed in such a way that textiles fit in easily and without creasing and can be arranged or hung therein.
  • the dimensions in terms of width, height and depth are preferably 30/120 / 60cm. Increasing the dimensions has no influence on the effectiveness of the mode of action.
  • the device should preferably not fall below the stated dimensions.
  • the device according to the invention is antibacterial and acts against various types of mites such as house mites and scabies mites and against fungi in the form of athlete's foot or skin fungus.
  • Air supply are connected, as is done here by dividing the air flow within the chamber with the at least one adapter through which the air flow is directed.
  • the invention is explained in more detail below using an exemplary embodiment and associated drawings.
  • FIG. 2 shows a three-dimensional view of the schematic structure of the device
  • FIG. 3 shows a receiving element for the device
  • Figure 4 likes the device. 1 and 2 in the closed position
  • FIG. 5 shows a side view of a device with a first and a second adapter within the chamber
  • FIG. 6 shows a three-dimensional representation according to FIG. 6,
  • FIG. 7 shows an illustration, similar to FIG. 6, but without a cover in the insert and instead with cross struts 12 between the sides S1 and S2 1 and 2 show a schematic structure of the device for cleaning and disinfecting textiles, in particular for cleaning and disinfecting the inside of shoes, helmets, gloves, sports equipment, T-shirts, shirts, suits (clothing) and bags.
  • the device comprises a housing 1 that forms a chamber 2 in its interior, the chamber 2 preferably being insertable and extractable into a cabinet body 1 a enclosing the housing 1 via a rail system (not shown).
  • Cabinet body 1 a is open towards the housing 1 (via a vertically extending opening, not designated), so that the housing 1 can be inserted into it. Otherwise I shot the cabinet body below, above, on the sides and the back. That in the
  • Cabinet body 1 a retractable frame-like housing 1 with the chamber element / chamber 2 is preferably frame-like here.
  • the housing 1 has a base B and a cover D, the base B and the cover D being connected to one another via two end-side vertical and parallel side parts S1, S2.
  • the side part S1 is arranged in the direction of the cabinet body 1 a and the side part S2 opposite.
  • the side part S2 closes the cabinet body 1 a when inserted. (See Figure 4)
  • Each cover A1, A2 extend between the side parts S1, S2 and the base B and the cover D (see FIG. 1).
  • Each cover A1, A2 has a large opening, not designated, through which objects to be cleaned can be introduced into the chamber 2. As a result, the device can be fitted from two sides in the open state.
  • the device has in the lower area an air supply 3 in the form of a channel, the housing 1 having at its front an opening in the form of an air inlet 3.1 for the air supply 3 leading into the chamber 2, at the housing-side end of the air supply 3, which forms the air inlet 3.1, a fan 3.2 is arranged.
  • the fan 3.2 is designed in such a way that fresh air is drawn in from the surroundings and can be conveyed into the chamber 2 through the air supply 3.
  • the air supply 3 is preferably tubular and has an angle, preferably of 90 °, at its chamber end 3.3.
  • the angle acts as a guide for the air, whereby a central outflow of the sucked-in air in the chamber 2 can be achieved.
  • At least one receiving element 4 is provided in the interior of the chamber 2 and is arranged hanging on the ceiling or in the region of the ceiling of the chamber 2.
  • the receiving element 4 is designed in the form of a bracket and has a downward-pointing UV lamp 5 at each end, which generates the UV radiation required for cleaning.
  • the receiving element is designed in the form of at least one adapter, the receiving element being connected to the chamber-side end of the air supply and extending into the chamber.
  • the adapter or the receiving element has an air duct, by means of which the air stream guided through the chamber-side end can be divided into a first and second air stream.
  • the adapter has a UV radiation source arranged at an outlet opening of the air flow.
  • the outlet openings are arranged radially or axially with respect to the flow of air.
  • the wavelength of the UV radiation is preferably between 100 and 300 nm.
  • the ultraviolet radiation is so short-wave and high-energy that it transmits
  • molecular oxygen (O2) is absorbed.
  • the molecular oxygen (O2) is split into two free oxygen radicals (2 O '), which each react further with another molecule of oxygen (O2) to form ozone (O3).
  • the ozone thus formed on the UV lamp 5 disinfects the textiles against germs, fungi and bacteria.
  • the chamber 2 has a suction device 6 in the ceiling area of the chamber 2.
  • the suction device 6 is preferably arranged in the upper region of the device, here at the top in the side part S2, and has, for example, an air outlet 6.1 leading through the housing 1 at its front, in which a second fan 6.2 is mounted.
  • the fan 6.2 is designed in such a way that the air is sucked out of the chamber 2, as a result of which a suppression is created.
  • An alternating pressure is reached in the chamber 2, and the suction device 6 can be designed such that a vacuum can also be generated in the chamber 2.
  • the vacuum-air exchange system removes dead, living and eliminated organisms from the textiles.
  • the suction device 6 with the air outlet 6.1 can be preceded by an exchangeable filter, not shown, so that the polluted air can be cleaned and the ozone removed before it leaves the chamber.
  • the air is heated or cooled in the area of the air supply 3 or alternately heated and cooled.
  • a heating device 3.4 is arranged in the area of the air supply 3, which is preferably wrapped around the air supply 3 in the form of a heating spiral.
  • a fan heater can also be used as a combination of heating device 3.4 and fan 3.2.
  • the air flowing through the air supply 3 is heated in the area of the heating device 3.4.
  • a cooling element 6.1 can be provided in the area of the air supply 3.
  • a water tank 7 is provided with a heating element 7.1 arranged therein.
  • the water is heated in such a way that water vapor is produced, the water vapor being supplied to the air supply 3 via a line 7.2. There is a mixing of heated air and the generated water vapor, the mixture being fed to the chamber 2 via the chamber end 3.3.
  • the air enriched with moisture smoothes the one to be cleaned
  • the water tank 7 is advantageously designed to be fillable or completely removable via a side opening.
  • the base B prefferably be double-walled and for the air to be conducted from the air inlet 3.3 via the air supply 3 into the chamber 2 through the base cavity formed thereby.
  • the water vapor can also flow into the chamber 2 through the air inlet 3 or a further inlet (not shown) through the cavity at the bottom.
  • the fan 3.2, the heating device 3.4 and the water tank are then also in the cavity on the base side. and the heating element 7.1 arranged.
  • a fragrance capsule 8 can preferably be used to produce a fresh scent of the textiles
  • Air supply 3 can be inserted.
  • the fragrances released can be added with the air sucked in by the air supply 3 and passed into the chamber 2.
  • the air supply 3 can be inserted.
  • the fragrances released can be added with the air sucked in by the air supply 3 and passed into the chamber 2.
  • Scent intensity can be set via a manual controller 8.1 or via the controller 9 with a front display of the device.
  • Figure 1 further shows the arrangement of a textile to be cleaned, here in the form of a schematic footwear 10.
  • the shoe 10 is attached to the receiving element 4 such that the opening of the shoe extends over the radiation source 5, the radiation source 5 in the interior of the Shoe 10 reaches into it.
  • the inside of the shoe is penetrated by the UV radiation, germs and bacteria being killed off by means of the ozone formed in the shoe 10. Unpleasant smells caused by sweat and bacteria can thus be neutralized.
  • the device also offers the possibility to dry damp textiles gently in a short time.
  • FIG 3 shows a receiving element 4 in the form of a bracket with a receptacle 4.1 for hanging the bracket in the chamber.
  • the width of the bracket can be adjusted, this preferably being done by means of carrier elements 4.2, 4.3 which can be moved outwards.
  • the carrier elements 4.2, 4.3 are infinitely adjustable or, in particular, laterally adjustable by means of rastering, as a result of which the width of the bracket is adjusted to the different requirements or sizes of the textiles to be cleaned.
  • the receiving element 4 also has connections 4.4 for contacting the UV lamps 5, two UV lamps being used here, for example.
  • Cabinet body 1 a closes.
  • a seal can be provided between the side part 1 and the cabinet body 1 a.
  • the side part S2 contains the display 9, the air inlet 3.1 and the air outlet 6.1.
  • the air inlet 3.1 and the air outlet can also be located in the rear side part S1 (not shown), in which case the cabinet body 1 a should be open at least in these areas on its rear side (not shown).
  • the device is operated by means of the display 9 or also via an app.
  • hang one or more hangers receptacles 4) into the chamber 2, so that one or more items of clothing can be disinfected and refreshed at the same time.
  • the housing 1 has a chamber 2 with an air supply 3 with an air inlet 3.1 arranged in the front and an alternative receiving element 4.
  • the receiving element 4 is designed in the form of a first adapter 4.5 and a second adapter 4.6, which are connected directly to the chamber-side end 3.3 of the air supply 3 and extend upwards in the chamber 2.
  • the first and second adapters 4.5, 4.6 are hollow and have an air duct 4.5.1, 4.6.1, by means of which through which
  • chamber-side end 3.3 guided air flow per adapter 4.5, 4.6 can be divided into a first and a second air flow.
  • the first and second adapters 4.5, 4.6 have one according to FIGS. 5 and 6 for each air flow
  • the outlet openings can be arranged radially or axially with respect to the individual air flow.
  • the first adapter is Y-shaped (Y) and has a first and second UV radiation source 5 at its chamber end.
  • Such an adapter is particularly suitable for the positioning of textiles forming a cavity in the form of shoes or helmets, since these are placed or plugged onto a single UV radiation source 5 or two UV radiation sources 5.
  • the shape of the second adapter 4.6 differs from that of the first adapter 4.5 in such a way that the two air flows or air ducts are brought together again or are connected to one another.
  • the shape of the second adapter 4.6 corresponds to a "Koppa"( ⁇ ? Greek Alphabet).
  • the UV radiation sources 5 are arranged in the area of the two separate air streams.
  • Two adapters are preferably arranged in the chamber 2, two adapters of the first adapter type 4.5, two adapters of the second adapter type 4.6 or one adapter each of the first type 4.5 and the second type 4.6 being used.
  • the cabling for connecting the UV radiation sources 5 is preferably present in the first and second adapters 4.5, 4.6.
  • the adapters 4.5, 4.6 can have continuously symmetrical and / or asymmetrically distributed holes and / or passages for distributing the air or the water vapor.
  • a vertically extending area of an air duct 4A is provided over the area of the air supply 3.3 arranged in the chamber B in the floor B.
  • the first and second adapters 4.5 and 4.6 are connected, which are channel-shaped and through which the air flow is further divided.
  • the adapters 4.5 and 4.6 are formed in one piece with the air duct 4A and are detachably and interchangeably attached to the floor or that the adapters 4.5 and 4.6 are separately formed and detachably attached to the upper end of the air duct 4A.
  • first adapters 4.5 or one or two or more second adapters or a different number and combination of the adapters can then be used, depending on which object is to be cleaned.
  • the water tank 7 with a heating element (not shown) arranged therein is in the region of the transition between the chamber-side end 3.3 of the
  • the water is heated in such a way that water vapor is generated, the
  • Water vapor is supplied to the air supply 3 via a line which is not designated.
  • the air enriched with moisture smoothes the one to be cleaned
  • the use of a special ironing liquid is also possible, so that the ironing liquid is filled into the schematically indicated water tank 7 instead of water.
  • the smoothing of the textiles by means of steam is preferably carried out after the UV radiation sources have been switched off and thus after the textile has been treated with the UV radiation.
  • the air in the area of the air supply 3 is heated or cooled as described above or alternately heated and cooled.
  • the heating device 3.4 is arranged in the area of the air supply 3.
  • a fan heater can also be used as a combination of heating device 3.4 and fan 3.2.
  • Air supply 3 flowing air is heated or cooled in the area of the heating device 3.4.
  • the temperature is in a temperature range from -50 ° C to 100 ° C, preferably in one
  • a fragrance capsule 8 is arranged in the area of the air supply 3 for generating a fresh scent of the textiles in the air supply 3.
  • the fragrances released can be added with the air sucked in by the air supply 3 and passed into the chamber 2.
  • the chamber 2 according to the exemplary embodiment in FIGS. 5 and 6 has a suction device 6 in the ceiling area of the chamber 2.
  • Suction device 6 is preferably arranged in the upper region of the device and has an air outlet 6.1 directed upwards and leading to the outside, in which likewise a fan, not shown, is located.
  • the suction device 6 can also be supplemented with an interchangeable filter, not shown, so that the polluted air can be cleaned before it leaves the chamber and the ozone can be removed.
  • the filter is preferably arranged in the area of the fan and the suction device 6.
  • an alternating pressure in the chamber 2 can be achieved with the suction device 6 and the air supply 3, wherein the suction device 6 can be designed such that a vacuum can also be generated in the chamber 2.
  • the chamber 2 is preferably made airtight.
  • the suction device 6 has one or more air outlets
  • 6.1 can also be arranged in the cover D. Then there are outlet openings 6.1 .1 in the upper side of the cabinet body (not designated) through which the extracted air can exit. The outlet openings are in the inserted state of the housing 1
  • the pressure in the chamber 2 can be adjustable and / or changeable in a pressure range between 0.001 bar to 10 bar, in particular between 0.1 bar and 2 bar.
  • a filter is particularly recommended, because ozone is harmful to health due to irritation of the respiratory tract even in low concentrations.
  • FIG. 7 shows an illustration, similar to FIG. 6, but without a cover in the insert and instead with cross struts 12 between the sides S1 and S2, which stabilize the sides S1, S2 to one another and ensure that the objects to be cleaned do not come out of the side of the housing 1 protrude and prevent insertion into the body. It is possible to insert the items to be cleaned from above.
  • the suction is then arranged as in FIG. 1 in the front side part S2 or also in the rear side part S2, with corresponding air outlets then being present in the cabinet body 1 a in the rear wall.
  • first and second adapters 4.5 and 4.6 are detachably connected to the air duct 4A.
  • one or more plate-like elements can also extend between the side parts S1, S2.
  • cross struts or plate-like elements can also in the aforementioned
  • the first adapter 4.5 each has a joint G1 and G2 in the two upwardly extending regions of the air ducts 4.5.1.
  • the area shown here, which extends vertically upward in an initial position, for example, is thereby designed to be pivotable about a horizontal axis A1, A2, which is indicated by the double arrows. This allows the top ends of the two
  • Air ducts 4.5.1 of the adapter 5.5 are pivoted towards and away from one another and their spacing is thus adapted to the objects to be picked up.
  • the air flow supplied to the chamber is divided in the chamber via the channels which are formed by the adapter elements and each is guided to a UV radiation source 5.
  • the number of channels formed in an adapter corresponds to the number of UV radiation sources 5 provided on the adapter
  • an adapter not only with two, but also with three, four or more branches which extend upwards and which each lead the air flow to a UV radiation source 5.
  • the UV radiation source 5 is preferably located at the air outlet areas of the adapter.
  • the adapters also form the receptacles for the objects to be cleaned.
  • the adapters can be designed in such a way that the distance between the upper regions that accommodate the objects to be cleaned can be changed.
  • the devices can also be connected to one another.
  • Temperature, UV radiation and ozone can be set.
  • cleaning leather for example, it is advisable to use the maximum power of the device, while cashmere, for example, should only be used with gentle treatment.
  • A1, A2 covers

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Reinigung und Desinfizierung wenigstens eines Gegenstandes, wobei die Vorrichtung eine von einem Gehäuse umgebene Kammer aufweist, in welche der mindestens eine Gegenstand an mindestens einem Aufnahmeelement aufgenommen ist, wobei die Vorrichtung mindestens drei der nachfolgenden Mittel A) bis D) aufweist: A) wenigstens eine in der Kammer an dem Aufnahmeelement angeordnete UV- Lampe zur Erzeugung von UV-C Licht im nicht sichtbaren Wellenlängenbereich, B) wenigstens ein Mittel zur Ozonerzeugung, C) wenigstens eine Einrichtung zur Einstellung und/oder Veränderung der Temperatur in der Kammer D) wenigstens eine Einrichtung zum Einstellen und/oder Verändern des Drucks in der Kammer, eine von außerhalb des Gehäuses in das Innere der Kammer weisende Luftzuführung mit einem Lufteinlass und einen von der Kammer aus dem Gehäuse weisenden Luftauslass aufweist.

Description

Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung und Desinfizierung von Gegenständen
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Reinigung und Desinfizierung von Gegenständen nach dem Oberbegriff des 1. und 13. Patentanspruchs und findet insbesondere für die Reinigung und Desinfizierung von Textil aufweisenden Gegenständen wie zum Beispiel Kleidung, Schuhen, Sportequipment, Rucksäcken oder Helmen und dergleichen Anwendung und somit insbesondere von Gegenständen bzw. Kleidungsstücken, die bevorzugt am Körper getragen werden sowie des Weiteren von Decken, Matratzen, Teppichen und auch Stofftieren oder auch Textilpolsterungen in bzw. aus Fahrzeugen
Derartige Gegenstände bzw. Textilien sind vorzugsweise mittels einer Waschmaschine und anschließendem Trocknen in einem Wäschetrockner zu reinigen, wobei Verschmutzungen, Keime, Bakterien und Pilze entfernt werden. In der Natur ernähren sich Bakterien und Pilze von dem von Menschen abgegebenen Schweiß und abgestorbenen Hautpartikeln. Als Verdauungsprodukt wird ein Gas ausgeschieden, welches als unangenehmer Geruch wahrnehmbar ist. Jedoch lassen sich nicht alle mit Schweiß oder anderen Geruchsstoffen (Rauch oder Nahrung) in Verbindung kommende Produkte in der Waschmaschine reinigen, beziehungsweise leidet das Material unter zu vielen Waschgängen. Beispielsweise sollten bzw. können Schuhe, insbesondere Sportschuhe, Handschuhe (insbesondere, wenn diese Leder aufweisen), Sturzhelme und dergleichen nicht in einer Waschmaschine oder auch nicht von Hand komplett gewaschen werden.
Durch Bestrahlung mit Ultraviolettem Licht können Bakterien in Flüssigkeiten und Stoffen abgetötet und viele Organismen inaktiviert oder zerstört werden. Dies kann als Desinfektion des bestrahlten Bereichs angesehen werden. Diese mikroskopischen Organismen umfassen beispielsweise sporenbildende und nicht-sporenbildende Lebensformen oder Viren oder Bakteriophagen oder Zysten.
Aus der Druckschrift DE 698 01 450 T2 ist ein Verfahren zur Desinfektion von Flüssigkeiten und Gasen sowie Vorrichtungen, zur Verwendung des genannten Verfahrens bekannt. Die Druckschrift betrifft insbesondere Verfahren zur Desinfektion von Flüssigkeiten und Gasen durch Licht, welches durch Lichtleiter in die Flüssigkeiten und Gase gestrahlt wird. Das Licht wird in Form von
Ultraviolettstrahlung (UVA, UVB, UVC) verwendet, da sich diese Strahlung zum Abtöten von Bakterien oder mikroskopischen schädlichen Mikroorganismen besonders eignet. Das Licht kann zudem aus dem sichtbaren Bereich des Spektrums stammen. Das Verfahren umfasst das Verteilen mindestens eines Lichtleiters in einem Bereich, der die zu desinfizierenden Flüssigkeiten oder Gase enthält. Es folgt ein Ausrichten mindestens einer Strahlungseinheit mit einer Lichtquelle hoher Intensität und anschließendes Bestrahlen der Flüssigkeit oder des Gases über einen vorbestimmten Zeitraum. Die Strahlungseinheit ist in Form eines Lasers ausgebildet. In der Druckschrift EP 2 273 004 B1 wird ein Schrank zum Reinigen von Kleidung beschrieben, wobei der Schrank einen Reinigungsraum für die zu reinigende Kleidung und Mittel zur
Generierung von Ozon aus Luft aufweist. Das Ozon wird in den Reinigungsraum eingebracht und mit der Kleidung in Kontakt gebracht. Der Schrank weist einen Geräteraum auf, in dem Ozon für die Reinigung der Kleidung generiert und der Kleidung zugeführt wird. Der Geräteraum ist durch eine Wand von dem Reinigungsraum getrennt ausgebildet.
Eine Vorrichtung zum Sterilisieren von Schuhen ist aus der Druckschrift US 4,981 ,651 A bekannt. Die Vorrichtung weist eine längliche Lampe zur Abgabe von ultravioletter Strahlung in einem Gehäuse sowie ein Heizelement und einen Ventilator auf. Die Vorrichtung ist in einen Schuh einbringbar, wobei mittels der Lampe und des Heizelements eine Sterilisation der Schuhsohle erreicht wird. Das Wachstum von Pilzen und Bakterien wird gestoppt. Es wird jedoch nur eine Luftzirkulation innerhalb der UV-Strahlungsquelle, jedoch nicht in der darum befindlichen Kammer beschrieben. Eine Absaugung und ein Filter werden nicht offenbart.
Eine ähnliche Vorrichtung wird in US 2016/0339126 A1 (D1) beschrieben. Darin sind in einem Gehäuse UV-Quellen angeordnet, welche in zu reinigende Textilien zumindest teilweise eingebracht werden. Eine Absaugung ist hier nicht vorgesehen.
Aus US 3 877 152 A geht eine Kammer zum Behandeln von Textilien mit einer Luftzufuhr, einer Heizquelle und einer UV-Strahlungsquellehervor, mit welcher Ozon erzeugt wird. An die Kammer kann ein Vakuum angelegt werden.
Auch das Dokument CH 359 113 A beschreibt eine Kammer, an die ein Vakuum angelegt und dadurch ein Luftstrom erzeugt wird. Das Vakuum dient zum Abführen des Ozons und der von der Wäsche gelösten Schmutzpartikel.
Aus der Druckschrift DE 10 2012 209 823 A1 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Reinigung von Textilien bekannt wobei diese durch eine Öffnung in die Kammer eines
Haushaltsgerätes eingelegt werden. In die Kammer des Trockners wird Luft eingebracht. Die Luft wird mit UV-C Licht, 100 bis 280 nm, bestrahlt, wobei ein dafür vorgesehener Ozongenerator außerhalb der Kammer angeordnet ist. Es ist mit dieser Lösung keine effiziente Reinigung der Innenbereiche der Kleidungsstücke oder der Oberfläche anderer Materialen bzw. Gegenstände möglich.
Dokument DE 10 2007 037 984 A zeigt eine Vorrichtung mit einer Luftzirkulation und einer Ozonquelle, die in die Textilien eingebracht werden kann. Dabei kann die Luft das Gewebe durchströmen. Durch eine Abscheidevorrichtung werden Ozon und Schmutzpartikel entfernt Die UV-Quelle befindet sich am kammerseitigen Ende der Luftzufuhr, wobei jedoch der Luftstrom nicht für mehrere UV-Strahlungsquellen aufgeteilt wird. Weiterhin ist keine Druckänderung vorgesehen. Aus der Druckschrift US 2009/0193676 A1 ist eine Vorrichtung zur Trocknung von Schuhen bekannt, welches jedoch die Ozonerzeugung und die UV-Bestrahlung voneinander trennt.
Es ist mit den vorgenannten Lösungen keine effiziente Reinigung und Desinfizierung der
Kleidungsstücke oder der Oberfläche anderer Materialen bzw. Gegenstände wie Decken, Matratzen, Teppichen und auch Stofftieren oder auch Textilpolsterungen in bzw. aus Fahrzeugen möglich.
Weiterhin ist in der Atemluft Ozon jedoch bereits in weit geringeren Konzentrationen gesundheitsschädlich, insbesondere bewirkt die Ozonbelastung Reizungen der Atemwege.
In der Druckschrift DE 11 2007 000 615 T5 wird ebenfalls eine Vorrichtung zum Sterilisieren von menschlichem Schuhwerk beschrieben, welche eine Lichtquelle aufweist, die Strahlung in einem Wellenlängenbereich emittiert, die das Schuhwerk sterilisiert,
indem das Wachstum von Mikroorganismen, die in einem inneren Bereich des Schuhwerks vorhanden sind, gehemmt wird oder diese zerstört werden; einen Träger für die Lichtquelle, um sie in eine Position zu setzen, um die Strahlung auf den inneren Bereich des Schuhwerks zu richten; und eine Lichtblockierung, die während der Sterilisation verhindert, dass die Strahlung eine Person schädigt, die nahe dem Schuhwerk angeordnet ist. Weiterhin betrifft diese Lösung eine Vorrichtung zum Sterilisieren von menschlichem Schuhwerk mit einer Öffnung, in die der Fuß einer
Person eingesetzt wird, um auf dem Schuhwerk zu stehen, umfassend: eine Lichtquelle, die Strahlung in einem sichtbaren Wellenlängenbereich emittiert, die das Schuhwerk
sterilisiert, indem das Wachstum von Mikroorganismen, die in einem inneren Bereich des
Schuhwerks vorhanden sind, gehemmt wird; und einen Träger für die Lichtquelle, um sie in eine Position zu setzen, um die Strahlung in den inneren Bereich des Schuhwerks zu richten, um es zu sterilisieren.
Nachteil dieser beiden vorgenannten Lösungen ist, dass anhaftende Verunreinigungen nicht entfernt werden.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Reinigung und Desinfizierung wenigstens eines Gegenstandes, insbesondere von wenigstens einer Ausnehmung oder wenigstens einem Hohlraum in einem Gegenstand bereitzustellen, wobei eine umweltschonende antibakterielle Reinigung ohne die Anwendung von chemischen Zusätzen ermöglicht wird und die Vorrichtung einen einfachen konstruktiven Aufbau aufweist.
Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merkmalen des ersten und dreizehnten
Patentanspruchs gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen. Verfahrensgemäß erfolgt die Reinigung und Desinfizierung wenigstens eines Gegenstandes, insbesondere eines Kleidungsstücks und/oder wenigstens einer Ausnehmung oder eines
Hohlraumes in dem Gegenstand dadurch, dass der Gegenstand durch eine Öffnung in eine, von einem Gehäuse umgebene Kammer an einem Aufnahmeelement aufgenommen wird, wobei in der Kammer in intelligenter Weise mindestens drei der nachfolgenden Techniken a) bis d) während eines Reinigungszyklus realisiert werden: a) dass mittels wenigstens einer UV-C Lampe UV-C Licht im nicht sichtbaren
Wellenlängenbereich erzeugt wird,
b) dass durch wenigstens ein Mittel zur Ozonerzeugung Ozon erzeugt wird, c) dass die Temperaturmodi einstellbar und/oder auswählbar sind,
d) dass der Druck einstellbar und/oder veränderbar ist.
Mittels eines von dem Gehäuse in die Kammer führenden Lufteinlasses und eines von der Kammer aus dem Gehäuse führenden Luftauslasses wird dabei ein Luftstrom innerhalb der Kammer erzeugt, der gezielt über die UV-Lampe geleitet und an bzw. in den zu reinigenden, insbesondere zu desinfizierenden Gegenstand geführt wird.
Dabei werden bevorzugt Gegenstände gereinigt und desinfiziert, die aus textilem Material bestehen oder die textiles Material aufweisen, welches auch mit anderen Materialien wie
Kunststoff, Leder usw. kombiniert sein kann.
Die mindestens drei Techniken, die aus den vorgenannten Techniken a) bis e) beliebig kombiniert sein können, gewährleisten ein gutes Reinigungsergebnis und reduzieren die Kontaminierung mit Bakterien und Keime/Mikroorganismen deutlich.
Bevorzugt werden die verwendeten mindestens drei Techniken während eines Reinigungszyklus gleichzeitig durchgeführt. Es ist aber auch möglich, die ausgewählten Techniken nacheinander in beliebiger Reihenfolge bzw. auch alternierend durchzuführen.
Als Mittel zur Ozonerzeugung wird bevorzugt eine UV-C Lampe eingesetzt, mit welcher durch die Abstrahlung von UV-C Licht Ozon erzeugt wird, denn durch die UV-C-Strahlung werden Ionen gebildet, die eine Umwandlung von Luftsauerstoff in Ozon bewirken. Das Ozon ist äußerst reaktiv und wirkt stark keimtötend.
Die UV-C Lampe ist vorzugsweise dimmbar (beispielsweise durch einen vorgeschalteten oder integrierten Dimmer) sodass die Strahlungsintensität der UV-C Lampe in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Gegenstände verändert werden kann. Bei einer hohen
Verschmutzung wird eine hohe Intensität der UV-C Lampe und damit mehr Ozon erzeugt, bei einer geringeren Verschmutzung wird bevorzugt eine niedrigere Intensität der UV-C Lampe und somit weniger Ozon erzeugt. Die Wellenlänge der UV-C Lampen beträgt zwischen 100 nm und 800 nm, bevorzugt zwischen 100 nm und 300 nm, besonders bevorzugt zwischen 150 nm und 280 nm. Die Temperaturmodi der Vorrichtung sind insbesondere derart einstellbar oder veränderbar, dass die Temperatur in der Kammer von einer niedrigen Temperatur auf eine höhere Temperatur ansteigt, oder von einer hohen Temperatur auf eine niedrigere Temperatur reduziert wird oder dass die Temperatur alternierend ansteigt und wieder absinkt oder absinkt und wieder ansteigt. Die Temperatur kann dabei in einem Temperaturbereich von -50 °C bis 100 °C, bevorzugt in einem Temperaturbereich von -30°C bis 60°C, besonders bevorzugt in einem Temperaturbereich zwischen -10 °C und 50 °C einstellbar und/oder veränderbar sein.
Durch die Temperaturunterschiede werden insbesondere hartnäckige Anhaftungen gelockert, so dass diese leichter gelöst werden können.
Weiterhin kann in der Kammer in Bezug auf den atmosphärischen Druck ein Unterdrück und/oder ein Überdruck erzeugt werden. Der Druck in der Kammer kann dabei von einem niedrigen Druck auf einen höheren Druck ansteigen oder von einem hohen Druck auf einen niedrigen Druck reduziert werden. Auch ist es möglich, dass der Druck in der Kammer alternierend ansteigt und wieder absinkt oder absinkt und wieder ansteigt.
Der Druck in der Kammer kann dabei in einem Druckbereich zwischen 0,001 bar bis 10 bar, insbesondere zwischen 0,1 bar und 2 bar einstellbar und/oder veränderbar sein. Zum Erreichen eines derartigen Druckunterschiedes kann die Kammer innerhalb des Gehäuses luftdicht abgeschlossen sein.
Durch die Druckunterschiede werden Schmutz und andere Anhaftungen von dem zu reinigenden Gegenstand gelöst.
Es ist weiterhin möglich, dass aus einem Reservoir in die Kammer Silber-Nanopartikel eingebracht werden, diese können eine Partikelgröße von 1 nm bis 1000nm aufweisen.
Es ist möglich, die Silber-Nanopartikel erst nach Abschluss der anderen Techniken in die Kammer einzubringen, so dass sich diese über die Oberfläche des Gegenstandes legen und dadurch einen zukünftigen Schutz bieten, da es antibakterielle Eigenschaften hat, bzw. eine gute bakterizide Aktivität besitzt.
Vorteilhafter Weise wird in einem Reinigungszyklus erwärmte oder gekühlte Luft in die Kammer eingebracht und in der Kammer mit ultraviolettem Licht aus mindestens einer UV-C Lichtquelle bestrahlt. Mittels der UV-C Lichtquelle wird Ozon in der Kammer erzeugt und dadurch eine Desinfektion und Reinigung des wenigstens einen Gegenstandes realisiert, wobei die UV-C Lichtquelle in die Ausnehmungen oder den Hohlraum des Gegenstandes zumindest teilweise eingebracht wird. In der Kammer wird mittels einer Absaugvorrichtung ein alternierender
Druckerzeugt, wodurch Verschmutzungen des Gegenstandes gelöst werden und ein Abtransport der Schmutzpartikel erfolgt.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann der Luftstrom mittels eines Heizelements im Bereich der Ansaugung erwärmt werden. Das Heizelement ist vorzugsweise in Form eines Heizlüfters in den Kanal integriert. Besonders bevorzugt wird dem Luftstrom im Bereich der Zuführung in die Kammer Wasserdampf zugemischt, wodurch eine glättende Wirkung auf die Textilien ausgeübt wird. Das Bügeln der Kleidungsstücke kann dann entfallen.
Der Wasserdampf wird in einem Wassertank mit integriertem Heizelement erzeugt.
Vorzugsweise wird dem Luftstrom und/oder der Kammer ein Duft zugefügt. Die Duftelemente können austauschbar und in verschiedenen Düften verfügbar sein. Damit wird eine äußerst zuverlässige Reinigung und Desinfektion des Gegenstandes erzielt. Insbesondere können in dem Gegenstand oder Kleidung vorhandene Ausnehmungen und Hohlräume gereinigt und desinfiziert werden, wenn man die UV-Lampe in diese zumindest teilweise einbringt. Dadurch, dass auch in den Hohlräumen die Druckunterschiede wirken und die Temperatur in der Kammer gekühlt oder erwärmt wird (ggf. auch alternierend) werden Hohlräume und Ausnehmungen von Kleidungsstücken (wie z.B. das Innere von Schuhen oder Handschuhen), oder auch von Taschen, Rucksäcken, Helmen, Sturzhelmen, Mützen, Basecaps und anderem Equipment gereinigt und desinfiziert. Besonders vorteilhaft ist es, wenn diese Gegenstände aus textilem Material bestehen oder dieses aufweisen und nicht oder nur eingeschränkt gewaschen werden können.
Die Vorrichtung zur Reinigung und Desinfizierung wenigstens eines Gegenstandes, insbesondere eines Kleidungsstückes oder von wenigstens einer Ausnehmung oder Hohlraum in einem
Gegenstand, weist eine von einem Gehäuse umgebene Kammer aufweist, in welche der
Gegenstand an einem Aufnahmeelement aufgehangen ist, wobei die Vorrichtung erfindungsgemäß mindestens drei der nachfolgenden Mittel A) bis D) aufweist:
A) wenigstens eine in der Kammer an dem Aufnahmeelement angeordnete UV- Lampe zur Erzeugung von UV-C Licht im nicht sichtbaren Wellenlängenbereich,
B) wenigstens ein Mittel zur Ozonerzeugung,
C) wenigstens eine Einrichtung zur Einstellung und/oder Veränderung der Temperatur in der Kammer,
D) wenigstens eine Einrichtung zum Einstellen und/oder Verändern des Drucks in der Kammer.
Des Weiteren weist die Vorrichtung eine von außerhalb des Gehäuses in das Innere der Kammer weisende Luftzuführung mit einem Lufteinlass und mit wenigstens einem, sich entlang der Luftzuführung erstreckenden Heizelement und einen von der Kammer aus dem Gehäuse weisenden Luftauslass auf.
Vorzugsweise ist an dem Lufteinlass und dem Luftauslass ein Lüfter angeordnet, der Luft anbeziehungsweise absaugt. Die Vorrichtung kann beispielsweise alle diese Mittel A) bis D) aufweisen, wobei mit diesen je nach Bedarf mindestens drei der damit durchführbaren Techniken während eines Reinigungszyklus realisiert werden.
An dem in der Kammer angeordneten Aufnahmeelement in Form eines Bügels ist vorteilhafter Weise wenigstens eine UV-Lampe zur Erzeugung von (nicht sichtbarer) UV-C Strahlung und zur Erzeugung von Ozon angeordnet sein. Weiterhin weist die Vorrichtung die Absaugeinrichtung zur Erzeugung eines Unterdrucks in der Kammer auf. Mit dieser Absaugeinrichtung werden auch die vom Gegenstand gelösten Schmutzpartikel abgesaugt.
Vorteilhafter Weise werden wenigstens zwei UV-Lampen an dem Aufnahmeelement
nebeneinander und zueinander beabstandet angeordnet, wobei die UV-Lampen insbesondere dimmbar sind.
Das Aufnahmeelement ist in einer vorteilhaften Ausgestaltung in seiner Breite verstellbar ausgebildet. Dies erfolgt vorzugsweise mittels nach außen bewegbarer Trägerelemente, die stufenlos oder mittels Rasterung verstellbar sind.
Das Aufnahmeelement ist entnehmbar und/oder austauschbar in der Kammer befestigt. So kann der Gegenstand bequem außerhalb der Kammer auf dem Aufnahmeelement fixiert und anschließend in die Kammer eingehangen werden.
Der Reinigungszyklus ist vorteilhafter Weise mittels einer Steuereinheit einstellbar und die Parameter wie Temperatur und/oder Druck und/oder Zugabe von Duftstoffen und/oder Silber- Nanopartikeln einstellbar sind.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist in der Luftzuführung ein Duftelement angeordnet. Das Duftelement kann einstellbar sein, derart dass die gewünschte Intensität des Duftes der Kleidung oder des Textils eingestellt werden.
Die Vorrichtung weist vorzugsweise einen Wassertank mit einem Heizelement auf derart, dass Wasserdampf erzeugbar ist und dass der Wasserdampf über einen Kanal der Luftzuführung zuführbar ist. So wird ein kombinierter Luftstrom aus erwärmter Luft und Wasserdampf in die Kammer gegeben.
Je nach Platzverhältnissen kann die Kammer mittels eines Schienensystems aus dem Gehäuse herausziehbar sein, oder eine frontale Tür aufweisen.
Das erfindungsgemäße Verfahren dient insbesondere der Reinigung und Desinfizierung von Textilien, insbesondere von, von Textilien gebildeten Hohlräumen und textilen Flächengebilden, wobei die Textilien (bzw. wenigstens eine Textilie) durch eine Öffnung in eine, von einem Gehäuse gebildete Kammer eingelegt werden. Bevorzugt wird in einem ersten Verfahrensschritt in die Kammer temperaturveränderliche Luft, vorzugsweise erwärmte oder gekühlte Luft eingebracht und anschließend die Textilie/n mit ultraviolettem Licht aus wenigstens einer UV-Quelle bestrahlt, wobei mittels der UV-Quelle Ozon in der Kammer erzeugt wird und eine Desinfektion und Reinigung der Textilien (Gegenstände) erfolgt. Der von wenigstens einem Textil gebildete Hohlraum wird auf wenigstens einer UV-Quelle angeordnet derart, dass die UV-Quelle in die Textilien zumindest teilweise einbringbar oder nahe an der Textilie positionierbar ist. Die Keime und Bakterien werden durch die Kombination aus UV-Strahlung und dem gebildeten Ozon abgetötet, wodurch eine Desinfektion des betreffenden Textils umsetzbar ist. Die Reinigungswirkung wird durch die
Temperatur und den Druck in der Kammer verbessert.
Das erzeugte Ozon wird durch einen im Bereich der Absaugvorrichtung eingebrachten Filter entfernt, wenn die gesäuberte Luft mittels der Absaugvorrichtung aus der Kammer abgesaugt bzw. ausgestoßen wird.
In der Kammer wird mittels der Absaugvorrichtung wechselweise ein Unterdrück bis hin zu einem Vakuum erzeugt, mittels dessen ein Lösen von Verschmutzungen in den Textilien und ein
Abtransport von gelösten Schmutzpartikeln mittels der Absaugung erfolgen.
Die UV-Quelle arbeitet mit einer Wellenlänge der ultravioletten Strahlung im nicht sichtbaren UV-C Bereich, wobei die Wellenlänge 100 nm und 800 nm, bevorzugt zwischen 100 nm und 300 nm, besonders bevorzugt zwischen 150 nm und 280 nm beträgt. Auch die Nutzung von Infrarotstrahlung ist denkbar.
Vorzugsweise sind der Kammer mit Duftstoffen angereicherte Luft zuführbar. So kann das zu reinigende Textil bzw. der Gegenstand mit einem angenehmen Geruch versehen werden.
Die Vorrichtung dient der Reinigung von Textilien, insbesondere von mit Keimen, Bakterien und Pilzen behafteten Textilien, wobei die Vorrichtung ein Gehäuse und eine, im Inneren des
Gehäuses angeordnete Kammer mit einem Aufnahmeelement für Textilien oder Gegenstände aufweist. Die Vorrichtung weist eine, von außerhalb des Gehäuses in das Innere der Kammer weisende Luftzuführung mit wenigstens einem, sich entlang der Luftzuführung erstreckenden Heiz- und/oder Kühlelement auf. Am Aufnahmeelement ist mindestens eine UV-Lampe angeordnet, wobei die UV-Lampe zur Erzeugung von UV-Strahlung vorgesehen ist derart, dass in der Kammer Ozon generierbar ist. Des Weiteren weist die Vorrichtung eine Absaugeinrichtung zur Erzeugung eines Unterdrucks in der Kammer auf, wodurch die Luft und Schmutzpartikel aus der Kammer absaugbar beziehungsweise förderbar sind, wobei das generierte/verwendete Ozon durch einen Filter entfernt wird derart, dass gesäuberte Luft ausgestoßen wird. Die Absaugeinrichtung ist in einer vorteilhaften Ausgestaltung derart dimensioniert, dass diese ein Vakuum in der Kammer erzeugen kann. Somit lässt sich Schmutz und Keime aus den Textilien lösen.
Vorzugsweise sind an der Vorrichtung eine Zuführung für Silber-Nanopartikel und/oder Duftstoffe vorgesehen. Die Silber-Nanopartikel dienen der Vorbeugung von Bakterienwachstum.
Dabei sind die Silber-Nanopartikel und/oder Duftstoffe in die Kammer einbringbar. Bevorzugt werden dabei die Silber-Nanopartikel und/oder Duftstoffe direkt in den/die von der/den Textilie/n gebildeten Hohlraum/Hohlräumen eingebracht. Dies erfolgt bevorzugt über die Luftzuführung.
Die, in die Kammer einbringbare Luft kann mittels einer Heizspirale, die um die Luftzuführung angeordnet ist, erwärmt oder über eine Kühleinrichtung abgekühlt werden. Am gehäuseseitigen Ende der Luftzuführung ist vorzugsweise ein Lüfter angeordnet, der die Luft ansaugt und in die Kammer befördert. Es kann auch ein kombinierter Heizlüfter Anwendung finden
Die Absaugung erfolgt auf eine ähnliche Weise, wobei ein zweiter Lüfter die Luft aus der Kammer absaugt und in die Umgebung abgibt.
Vorzugsweise ist der Reinigungszyklus mittels einer Steuereinheit einstellbar, wobei einzelne oder alle Parameter anpassbar sind. Die Parameter umfassen die Temperatur und/oder den Druck innerhalb der Kammer sowie, sofern gewünscht, die Zugabe von Duftstoffen und/oder den Silber- Nanopartikeln. Die Kammer kann des Weiteren zum Trocknen der Textilien Anwendung finden. Die Vorrichtung nutzt als UV-Quelle das Spektrum des UV-C Lichts, wobei die Kombination aus UV- Strahlung, Ozon, Temperaturprogrammen und Vakuum-Luftwechsel-Einsatz Bakterien und Pilze eliminieren. Die Parameter können von der Vorrichtung selbstständig über die Eingabe von Eigenschaften des zu reinigenden Gegenstandes ermittelt werden. Diese Eigenschaften umfassen beispielsweise die Art des Materials, Verschmutzungsgrad, Feuchtigkeitsgrad oder ähnliches.
Die einstellbaren Temperaturprogramme umfassen dabei die Möglichkeit von erwärmter oder auch stark abgekühlter Luft, die an die anzuwendenden Reinigungsorte geleitet wird. Das Ozon wird unmittelbar an der UV-C Quelle, der UV-Lampe synthetisiert, d.h. am gewünschten
Anwendungsbereich synthetisiert und angewendet.
Das Vakuum-Luft-Wechsel-System entfernt abgestorbene, lebende und eliminierte Organismen aus den Textilien.
Die Kammer wirkt während des Reinigungszyklus antibakteriell und antimykotisch und reinigt insbesondere das Innere der Produkte. Die Desinfizierung und Reinigung erfolgt ohne den Zusatz von Chemie, wodurch eine hohe Umweltfreundlichkeit und Materialschonung erzielt werden. Durch die Nutzung von Wasserdampf ist auch nur eine geringe Menge an Wasser für die Reinigung notwendig.
Vorzugsweise werden mit der Kammer das Innere von Schuhen, Helmen, Handschuhen, Sportequipment, T-Shirts, Hemden, Anzügen (Kleidungsstücken) oder Taschen gereinigt, da diese Textilien nur bedingt oder gar nicht für die Waschmaschine und anschließendes Trocknen geeignet sind.
Die Vorrichtung und die darin angeordnete Kammer sind derart ausgebildet, dass Textilien problemlos und knitterfrei hineinpassen und darin angeordnet oder aufgehangen werden können. Die Abmessungen in Bezug auf Breite, Höhe und Tiefe betragen bevorzugt 30/120/60cm. Eine Vergrößerung der Abmessungen hat keinen Einfluss auf Effektivität der Wirkungsweise. Bevorzugt soll die Vorrichtung die genannten Maße nicht unterschreiten. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist antibakteriell und wirkt gegen verschiedene Milbenarten wie Hausmilben und Krätze-Milben sowie gegen Pilze in Form von Fußpilz oder Hautpilz.
Dadurch, dass mittels der Luftzuführung erwärmte/gekühlte Luft in den vorgenannten
Temperaturbereich in die Kammer geleitet wird und die UVC-Strahlungsquelle am kammerseitigen Ende der Luftzuführung positioniert ist und die UVC-Strahlungsquellen in die Textilien eingebracht sind, bzw. nahe an diesen posirioniert sind ist eine bessere Durchdringung der Textilien mit dem Ozon über den unmittelbar darauf wirkenden Luftstrom gewährleistet, als bei dem Stand der Technik und es wird dadurch eine bessere Reinigungswirkung bzw. Desinfektionswirkung erzielt. Diese Wirkung wird noch weiter verbessert, wenn die Aufnahmen für die zu reinigenden
Gegenstände mittels mindestens eines Adapters mit einem kammerseitigen Ende der
Luftzuführung verbunden sind, wie dies hier durch die Aufteilung des Luftstroms innerhalb der Kammer mit dem mindestens einem Adapters erfolgt, durch welches der Luftstrom geleitet wird. Die Erfindung wird nachfolgend an einem Ausführungsbeispiel und zugehörigen Zeichnungen näher erläutert.
Es zeigen: Figur 1 einen schematischen Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrichtung in der
Seitenansicht in geöffneter Position
Figur 2 eine dreidimensionale Ansicht des schematischen Aufbaus der Vorrichtung, Figur 3 ein Aufnahmeelement für die Vorrichtung,
Figur 4 die Vorrichtung gern. Figur 1 und 2 in geschlossener Position,
Figur 5 eine Seitenansicht einer Vorrichtung mit einem ersten und zweiten Adapter innerhalb der Kammer,
Figur 6 eine dreidimensionale Darstellung gemäß Figur 6,
Figur 7 eine Darstellung, ähnlich wie Figur 6 jedoch ohne Deckel in dem Einschub und dafür mit Querstreben 12 zwischen den Seiten S1 und S2 In Figur 1 und 2 ist ein schematischer Aufbau der Vorrichtung zum Reinigen und Desinfizieren von Textilien, insbesondere zum Reinigen und Desinfizieren des Inneren von Schuhen, Helmen, Handschuhe, Sportequipment, T-Shirts, Hemden, Anzügen (Kleidungsstücken) und Taschen dargestellt. Die Vorrichtung umfasst ein Gehäuse 1 , dass in seinem Inneren eine Kammer 2 bildet, wobei die Kammer 2 vorzugsweise über ein nicht dargestelltes Schienensystem in einen, das Gehäuse 1 umschließenden Schrankkorpus 1 a einschiebbar und herausziehbar ist. Der
Schrankkorpus 1 a ist in Richtung zum Gehäuse 1 offen (über eine sich vertikal erstreckende nicht bezeichnete Öffnung), so dass das Gehäuse 1 in diesen einschiebbar ist. Ansonsten ich der Schrankkorpos unten, oben, an den Seiten und der Rückseite geschossen. Das in den
Schrankkorpus 1 a einschiebbare rahmenartige Gehäuse 1 mit dem Kammerelement / der Kammer 2 ist hier bevorzugt rahmenartig ausgebildet. Das Gehäuse 1 weist einen Boden B und einen Deckel D auf, wobei der Boden B und der Deckel D über zwei endseitige vertikale und zueinander parallele Seitenteile S1 , S2 miteinander verbunden sind. Das Seitenteil S1 ist in Richtung zum Schrankkorpus 1 a angeordnet und das Seitenteil S2 dazu entgegengesetzt. Das Seitenteil S2 verschließt im eingeschobenen Zustand den Schrankkorpus 1 a. (Siehe Figur 4)
Zwischen den Seitenteilen S1 , S2 sowie dem Boden B und dem Deckel D erstrecken sich zwei voneinander beabstandete Abdeckungen A1 , A2 (siehe Figur 1). Jede Abdeckung A1 , A2 weist einen großen nicht bezeichneten Durchbruch auf, durch welchen zu reinigende Gegenstände in die Kammer 2 eingebracht werden können. Dadurch ist die Vorrichtung im geöffneten Zustand von zwei Seiten aus bestückbar.
Die Vorrichtung weist im unteren Bereich eine Luftzuführung 3 in Form eines Kanals auf, wobei das Gehäuse 1 an seiner Front eine Öffnung in Form eines Lufteinlasses 3.1 für die in die Kammer 2 führende Luftzuführung 3 aufweist, wobei an dem gehäuseseitigen Ende der Luftzuführung 3, welches den Lufteinlass 3.1 bildet, ein Lüfter 3.2 angeordnet ist. Der Lüfter 3.2 ist derart ausgebildet, dass frische Luft aus der Umgebung angesaugt und durch die Luftzuführung 3 in die Kammer 2 förderbar ist.
Die Luftzuführung 3 ist vorzugsweise rohrförmig ausgebildet und weist an ihrem kammerseitigen Ende 3.3 einen Winkel auf, vorzugsweise von 90°. Der Winkel wirkt als Führung der Luft, wodurch eine zentrale Ausströmung der angesaugten Luft in der Kammer 2 erreichbar ist.
Im inneren der Kammer 2 ist mindestens ein Aufnahmeelement 4 vorgesehen, das hängend an der Decke oder im Bereich der Decke der Kammer 2 angeordnet ist. Das Aufnahmeelement 4 ist in Form eines Bügels ausgebildet und weist an jedem Ende eine nach unten weisende UV-Lampe 5 auf, die die für die Reinigung benötigte UV-Strahlung erzeugt.
In einer alternativen Ausgestaltung ist das Aufnahmeelement in Form wenigstens eines Adapters ausgebildet, wobei das Aufnahmeelement mit dem kammerseitigen Ende der Luftzuführung verbunden ist und sich in die Kammer erstreckt. Der Adapter beziehungsweise das Aufnahmeelement weist eine Luftführung auf, mittels derer der, durch das kammerseitige Ende geführte Luftstrom in einen ersten und zweiten Luftstrom aufteilbar ist. Je Luftstrom weist der Adapter eine, an einer Austrittsöffnung des Luftstroms angeordnete UV- Strahlungsquelle auf.
Die Austrittsöffnungen sind in Abhängigkeit der Ausgestaltung des Adapters radial oder axial in Bezug auf die Strömung der Luft angeordnet.
Die Wellenlänge der UV-Strahlung beträgt vorzugsweise zwischen 100 und 300 nm. Die ultraviolette Strahlung ist derart kurzwellig und energiereich, dass sie durch
molekularen Sauerstoff (O2) absorbiert wird. Dabei wird der molekulare Sauerstoff (O2) in zwei freie Sauerstoffradikale (2 O') gespalten, die jeweils mit einem weiteren Molekül Sauerstoff (O2) zu Ozon (O3) weiterreagieren.
Das derart gebildete Ozon an der UV-Lampe 5 desinfiziert die Textilien gegen Keime, Pilze und Bakterien.
Des Weiteren weist die Kammer 2 eine Absaugeinrichtung 6 im Deckenbereich der Kammer 2 auf. Die Absaugeinrichtung 6 ist bevorzugt im oberen Bereich der Vorrichtung angeordnet, hier oben im Seitenteil S2, und weist beispielsweise einen durch das Gehäuse 1 an dessen Front nach außen führenden Luftauslass 6.1 auf, in dem ein zweiter Lüfter 6.2 montiert ist. Der Lüfter 6.2 ist derart ausgebildet, dass die Luft aus der Kammer 2 gesaugt wird, wodurch ein Unterdrück entsteht. Es wird ein wechselnder Druck in der Kammer 2 erreicht, wobei die Absaugeinrichtung 6 derart ausgebildet sein kann, dass ebenfalls ein Vakuum in der Kammer 2 erzeugbar ist. Das Vakuum- Luft-Wechsel-System entfernt abgestorbene, lebende und eliminierte Organismen aus den Textilien. Der Absaugeinrichtung 6 mit dem Luftauslass 6.1 kann ein nicht dargestellter austauschbarer Filter vorgeschaltet sein, sodass die verschmutzte Luft vor Austritt aus der Kammer gereinigt und das Ozon entfernt werden kann.
Für eine effektivere Reinigung wird die Luft im Bereich der Luftzuführung 3 erwärmt oder abgekühlt oder auch abwechselnd erwärmt und gekühlt. Für diesen Verfahrensschritt ist im Bereich der Luftzuführung 3 eine Heizeinrichtung 3.4 angeordnet, die vorzugsweise in Form einer Heizspirale um die Luftzuführung 3 gewickelt ist. Alternativ kann auch ein Heizlüfter als Kombination aus Heizeinrichtung 3.4 und Lüfter 3.2 eingesetzt werden. Die durch die Luftzuführung 3 strömende Luft wird im Bereich der Heizeinrichtung 3.4 erwärmt. Alternativ oder zusätzlich kann in dem Bereich der Luftzuführung 3 ein Kühlelement 6.1 vorgesehen sein.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist gemäß den Figuren 1 und 2 im Bodenbereich der
Vorrichtung ein Wassertank 7 mit einem in diesem angeordneten Heizelement 7.1 vorgesehen.
Das Wasser wird derart erwärmt, dass Wasserdampf entsteht, wobei der Wasserdampf über eine Leitung 7.2 der Luftzuführung 3 zugeführt wird. Es erfolgt eine Vermischung von erwärmter Luft und dem erzeugten Wasserdampf, wobei das Gemisch über das kammerseitige Ende 3.3 der Kammer 2 zugeführt wird.
Durch die mit Feuchte angereicherte Luft erfolgt eine Glättung des zu reinigenden
Kleidungsstückes, wodurch ein späteres Bügeln entfällt. Der Wassertank 7 ist vorteilhafter Weise über eine seitliche Öffnung befüllbar oder komplett entnehmbar ausgebildet.
Es ist auch möglich, dass der Boden B doppelwandig ausgebildet ist und durch den dadurch gebildeten bodenseitigen Hohlraum die Luft von dem Lufteinlass 3.3 über die Luftzuführung 3 in die Kammer 2 geleitet wird. Analog kann durch den Bodenseitigen Hohlraum auch der Wasserdampf über den Lufteinlass 3 oder einen weiteren Einlass (nicht dargestellt) in die Kammer 2 strömen.
Im dem Bodenseitigen Hohlraum sind dann auch der Lüfter 3.2, die Heizeinrichtung 3.4, der Wassertank ? und das Heizelement 7.1 angeordnet.
Bevorzugt kann zur Erzeugung eines Frischeduftes der Textilien eine Duftkapsel 8 in die
Luftzuführung 3 einlegbar sein. Die freigesetzten Duftstoffe können mit der von der Luftzuführung 3 angesaugten Luft zugesetzt und in die Kammer 2 geleitet werden. Vorzugsweise ist die
Duftintensität über einen manuellen Regler 8.1 oder über die Steuerung 9 mit einem frontseitigen Display der Vorrichtung einstellbar.
Figur 1 zeigt des Weiteren die Anordnung eines zu reinigenden Textils, hier in Form eines schematischen Schuhwerks 10. Der Schuh 10 ist an dem Aufnahmeelement 4 befestigt derart, dass die Öffnung des Schuhs über die Strahlungsquelle 5 reicht, wobei die Strahlungsquelle 5 in das Innere des Schuhs 10 hineinreicht. So wird das Innere des Schuhs von der UV-Strahlung durchdrungen, wobei mittels des in dem Schuh 10 entstehenden Ozons Keime und Bakterien abgetötet werden. Unangenehmer Geruch, der durch Schweiß und Bakterien erzeugt wird, kann somit neutralisiert werden.
Die Vorrichtung bietet zudem die Möglichkeit feuchte Textilien in kurzer Zeit schonend zu trocknen.
Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist eine umweltschonende Reinigung und Desinfektion der Textilien ohne die Zugabe von chemischen Reinigungsmitteln möglich. Bakterien, Keime und Pilze werden effektiv beseitigt.
Figur 3 zeigt ein Aufnahmeelement 4 in Form eines Bügels mit einer Aufnahme 4.1 zum Einhängen des Bügels in die Kammer. Der Bügel ist in seiner Breite anpassbar, wobei dies vorzugsweise mittels nach außen bewegbarer Trägerelemente 4.2, 4.3 erfolgt. Die Trägerelemente 4.2, 4.3 sind stufenlos oder mittels Rasterung insbesondere seitlich verstellbar, wodurch die Breite des Bügels auf die unterschiedlichen Anforderungen bzw. Größen der zu reinigenden Textilien eingestellt werden. Das Aufnahmeelement 4 weist des Weiteren Anschlüsse 4.4 für die Kontaktierung der UV-Lampen 5 auf, wobei hier beispielsweise zwei UV-Lampen Anwendung finden.
In Figur 4 ist die Vorrichtung im geschlossenen Zustand dargestellt. Der Einschub in Form des Gehäuses 1 ist in den Schrankkorpus 1 a eingeschoben, wobei das Seitenteil S2 den
Schrankkorpus 1 a abschließt. Zwischen dem Seitenteil 1 und dem Schrankkorpus 1 a kann dabei eine Dichtung vorgesehen sein.
In dem Seitenteil S2 befinden sich das Display 9, der Lufteinlass 3.1 und der Luftauslass 6.1. Alternativ können sich der Lufteinlass 3.1 und der Luftauslass auch in dem Rückseitigen Seitenteil S1 befinden (nicht dargestellt), wobei dann der Schrankkorpus 1 a an seiner nicht bezeichneten Rückseite zumindest in diesen Bereichen offen sein sollte.
Die Bedienung der Vorrichtung erfolgt mittels des Displays 9 oder auch über eine App.
Es ist möglich, in die Kammer 2 einen oder mehrere Bügel (Aufnahmen 4) einzuhängen, so dass ein oder mehrere Kleidungsstücke gleichzeitig desinfiziert und aufgefrischt werden können.
Gemäß Figur 5 und 6 weist das Gehäuse 1 eine Kammer 2 mit einer Luftzuführung 3 mit einer in der Front angeordneten Lufteinlass 3.1 und einem alternativ ausgestalteten Aufnahmeelement 4 auf. Das Aufnahmeelement 4 ist in Form eines ersten Adapters 4.5 und eines zweiten Adapters 4.6 ausgebildet, die mit dem kammerseitigen Ende 3.3 der Luftzuführung 3 direkt verbunden sind und sich nach oben in der Kammer 2 erstrecken. Der erste und zweite Adapter 4.5, 4.6 sind hohl ausgeführt und weisen eine Luftführung 4.5.1 , 4.6.1 auf, mittels derer der, durch das
kammerseitige Ende 3.3 geführte Luftstrom je Adapter 4.5, 4.6 in einen ersten und zweiten Luftstrom aufteilbar ist.
Der erste und zweite Adapter 4.5, 4.6 weisen hier gemäß Figur 5 und 6 je Luftstrom eine
Austrittsöffnung 4.5.2, 4.6.2 auf, gemäß Figur 5 vier Austrittsöffnungen, in deren Bereich je eine UV-Strahlungsquelle 5 angeordnet ist. Die Austrittsöffnungen können radial oder axial in Bezug auf den einzelnen Luftstrom angeordnet sein. Im vorliegenden Beispiel gemäß Figur 5 ist der erste Adapter Y-förmig (Y) ausgebildet, und weist an seinem kammerseitigen Ende eine erste und zweite UV-Strahlungsquelle 5 auf. Ein derartiger Adapter eignet sich insbesondere für die Positionierung von, einen Hohlraum bildenden Textilien in Form von Schuhen oder Helmen, da diese auf eine einzelne UV-Strahlungsquelle 5 oder zwei UV-Strahlungsquellen 5 überspannend aufgelegt oder aufgesteckt werden.
Der zweite Adapter 4.6 unterscheidet sich in seiner Form vom ersten Adapter 4.5 derart, dass die zwei Luftströme bzw. Luftkanäle wieder zusammengeführt werden, beziehungsweise miteinander verbunden sind. Die Form des zweiten Adapters 4.6 entspricht einem„Koppa“ (<? griechisches Alphabet). Die UV-Strahlungsquellen 5 sind im Bereich der zwei getrennten Luftströme angeordnet.
Mit einer derartigen Ausgestaltung eines Adapters können textile Gegenstände ohne einen weiteren Bügel aufgehangen werden.
In der Kammer 2 sind bevorzugt zwei Adapter angeordnet, wobei zwei Adapter des ersten Adaptertyps 4.5, zwei Adapter des zweiten Adaptertyps 4.6 oder je ein Adapter des ersten Typs 4.5 und des zweiten Typs 4.6 Anwendung finden.
Vorzugsweise sind in dem ersten und zweiten Adapter 4.5, 4.6 die Verkabelung für den Anschluss der UV-Strahlungsquellen 5 vorhanden.
Die Adapter 4.5, 4.6 können durchgehend symmetrisch und/oder asymmetrisch verteilte Löcher und/oder Durchgänge zur Verteilung der Luft oder des Wasserdampfes aufweisen.
Über dem kammerseitig im Boden B angeordneten Bereich der Luftzuführung 3.3 ist ein sich vertikal erstreckender Bereich eines Luftkanals 4A vorgesehen. An dessen oberes Ende schließen sich der erste und der zweite Adapter 4.5 und 4.6 an, die kanalartig ausgebildet sind und durch welche der Luftstrom weiter aufgeteilt wird.
Es ist möglich, dass die Adapter 4.5 und 4.6 mit dem Luftkanal 4A einteilig ausgebildet und lösbar und austauschbar am Boden befestigt sind oder dass die Adapter 4.5 und 4.6 separat ausgebildet und lösbar am oberen Ende des Luftkanals 4A befestigt sind.
In jedem Fall können dann beispielsweide auch nur ein oder zwei oder auch mehr erste Adapter 4.5 oder ein oder zwei oder auch mehr zweite Adapter oder eine unterschiedliche Anzahl und Kombination der Adapter verwendet werden, je nach dem, welcher Gegenstand gereinigt werden soll.
Gemäß Figur 5 und 6 ist der Wassertank 7 mit einem in diesem angeordneten nicht dargestellten Heizelement im Bereich des Übergangs zwischen dem kammerseitigen Ende 3.3 der
Luftzuführung und dem ersten und zweiten Adapter 4.5, 4.6 angeordnet, hier in dem Bereich des Luftkanals 4A. Das Wasser wird derart erwärmt, dass Wasserdampf entsteht, wobei der
Wasserdampf über eine nicht bezeichnete Leitung der Luftzuführung 3 zugeführt wird.
Es erfolgt eine Vermischung von erwärmter Luft und dem erzeugten Wasserdampf, wobei das Gemisch über das kammerseitige Ende 3.3 den in den Adaptern ausgebildeten Hohlräumen zugeführt wird und über diese zu den UVC-Strahlungsquellen geleitet wird.
Durch die mit Feuchte angereicherte Luft erfolgt eine Glättung des zu reinigenden
Kleidungsstückes, wodurch ein späteres Bügeln entfällt.
Auch der Einsatz einer speziellen Bügelflüssigkeit ist möglich, sodass anstelle von Wasser die Bügelflüssigkeit in den schematisch angedeuteten Wassertank 7 gefüllt wird. Das Glätten der Textilien mittels Wasserdampf erfolgt bevorzugt nach der Abschaltung der UV- Strahlungsquellen und somit nach der Behandlung des Textils mit der UV-Strahlung. Für eine effektivere Reinigung wird die Luft im Bereich der Luftzuführung 3 wie bereits zuvor beschrieben erwärmt oder abgekühlt oder auch abwechselnd erwärmt und gekühlt. Dafür ist im Bereich der Luftzuführung 3 die Heizeinrichtung 3.4 angeordnet. Alternativ kann auch ein Heizlüfter als Kombination aus Heizeinrichtung 3.4 und Lüfter 3.2 eingesetzt werden. Die durch die
Luftzuführung 3 strömende Luft wird im Bereich der Heizeinrichtung 3.4 erwärmt oder gekühlt. Die Temperatur ist in einem Temperaturbereich von -50 °C bis 100 °C, bevorzugt in einem
Temperaturbereich von -30°C bis 60°C, besonders bevorzugt in einem Temperaturbereich zwischen -10 °C und 50 °C einstellbar und/oder veränderbar.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist im Bereich der Luftzuführung 3 eine Duftkapsel 8 zur Erzeugung eines Frischeduftes der Textilien in die Luftzuführung 3 angeordnet. Die freigesetzten Duftstoffe können mit der von der Luftzuführung 3 angesaugten Luft zugesetzt und in die Kammer 2 geleitet werden.
Gemäß den vorgegangenen Figuren weist die Kammer 2 gemäß dem Ausführungsbeispiel in den Figuren 5 und 6 eine Absaugeinrichtung 6 im Deckenbereich der Kammer 2 auf. Die
Absaugeinrichtung 6 ist bevorzugt im oberen Bereich der Vorrichtung angeordnet und weist einen nach oben gerichteten und nach außen führenden Luftauslass 6.1 auf, in dem ebenfalls ein nicht dargestellter Lüfter. Die Absaugeinrichtung 6 kann ebenfalls mit einem nicht dargestellten austauschbaren Filter ergänzt werden, sodass die verschmutzte Luft vor Austritt aus der Kammer gereinigt und das Ozon entfernt werden kann. Der Filter ist bevorzugt im Bereich des Lüfters und der Absaugeinrichtung 6 angeordnet.
Auch gemäß der Figur 5 und 6 kann mit der Absaugeinrichtung 6 und der Luftzuführung 3 ein wechselnder Druck in der Kammer 2 erreicht werden, wobei die Absaugeinrichtung 6 derart ausgebildet sein kann, dass ebenfalls ein Vakuum in der Kammer 2 erzeugbar ist. Für eine derartige Ausgestaltung ist die Kammer 2 vorzugsweise luftdicht ausgebildet.
Aus Figur 6 ist ersichtlich, dass die Absaugeinrichtung 6 mit einen oder mehreren Luftauslässen
6.1 auch im Deckel D angeordnet sein kann. Dann befinden sich in der nicht bezeichneten Oberseite des Schrankkorpusses 1 a Austrittsöffnungen 6.1 .1 , über welche die abgesaugte Luft austreten kann. Im eingeschobenen Zustand des Gehäuses 1 befinden sich die Austrittsöffnungen
6.1 .1 des Schrankkorpusses 1 a über den Luftauslässen 6.1 im Deckel D des Gehäuses 1 . Des Weiteren ist im Bereich des Bodens B der Kammer 2 ein zusätzliches Drucksystem 1 1 möglich, mittels dessen die Luftzuführung 3 und die Absaugeinrichtung 6 zur Erzeugung eines Unter- oder Überdruckes unterstützt wird.
Der Druck in der Kammer 2 kann in einem Druckbereich zwischen 0,001 bar bis 10 bar, insbesondere zwischen 0,1 bar und 2 bar einstellbar und/oder veränderbar sein.
Der Einsatz eines Filters ist besonders empfehlenswert da austretendes Ozon bereits in geringen Konzentrationen gesundheitsschädlich durch Reizungen der Atemwege ist.
Figur 7 zeigt eine Darstellung, ähnlich wie Figur 6 jedoch ohne Deckel in dem Einschub und dafür mit Querstreben 12 zwischen den Seiten S1 und S2, welche die Seiten S1 , S2 zueinander stabilisieren und dafür sorgen, dass die zu reinigenden Gegenstände nicht seitlich aus dem Gehäuse 1 herausstehen und das Einschieben in den Korpus verhindern. Es ist hier möglich, die zu reinigenden Gegenstände von oben einzulegen.
Die hier nicht dargestellte Absaugung ist dann wie in Figur 1 in dem vorderen Seitenteil S2 oder auch in dem rückwertigen Seitenteil S2 angeordnet, wobei dann in dem Schrankkorpus 1 a in der Rückwand entsprechende Luftauslässe vorhanden sind.
Bei dieser Variante ist angedeutet, dass sich an den Luftkanal 4A vorgesehen der erste und der zweite Adapter 4.5 und 4.6 lösbar anschließen.
Anstelle von Querstreben können sich auch ein oder mehrere plattenartige Elemente zwischen den Seitenteilen S1 , S2 erstrecken.
Derartige Querstreben oder plattenartige Elemente können auch bei den vorgenannt
beschriebenen Varianten eingesetzt werden.
Weiterhin ist es gemäß Figur 7 möglich, dass beispielsweise der erste Adapter 4.5 in den beiden sich nach oben erstreckenden Bereichen der Luftführungen 4.5.1 jeweils ein Gelenk G1 und G2 aufweist. Der sich hier dargestellte sich beispielsweise in einer Ausgangsposition vertikal nach oben erstreckende Bereich ist dadurch um eine horizontale Achse A1 , A2 schwenkbar ausgebildet, was durch die Doppelpfeile angedeutet ist. Dadurch können die oberen Enden der beiden
Luftführungen 4.5.1 des Adapters 5.5 aufeinander zu und voneinander weg geschwenkt werden und somit deren Abstand den aufzunehmenden Gegenständen angepasst werden.
Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird der der Kammer zugeführte Luftstom über die Kanäle, die durch die Adapterelemente gebildet werden in der Kammer aufgeteilt und jeweils zu einer UV- Strahlungsquelle 5 geführt. Die Anzahl der in einem Adapter ausgebildeten Kanäle entspricht dabei der Anzahl der am Adapter vorgesehenen UV-Strahlungsquelle 5
Es ist somit auch möglich, einen Adapter nicht nur mit zwei, sondern auch mit drei, vier oder mehr sich nach oben erstreckenden Verzweigungen vorzusehen, die jeweils den Luftstrom an eine UV- Strahlungsquelle 5 führen.
Bevorzugt befinden sich die UV-Strahlungsquelle 5 an den Luftaustrittsbereichen der Adapter.
Dabei bilden die Adapter auch die Aufnahmen für die zu reinigenden Gegenstände.
Die Adapter können dabei so ausgeführt sein, dass der Abstand der oberen Bereiche, die die zu reinigenden Gegenstände aufnehmen, veränderbar ist.
Es ist möglich, mehrere der erfindungsgemäßen im Wesentlichen quaderförmigen Vorrichtungen nebeneinander und/oder übereinander batterieartig anzuordnen.
Dabei können die Vorrichtungen auch untereinander verbunden werden.
Es ist weiterhin auch alternativ möglich, einen Schrankkorpus mit einer schwenkbaren oder seitlich verschiebbaren Tür vorzusehen, wobei dann in dem Schrankkorpus die Kammer /
Reinigungskammer ausgebildet ist.
In Abhängigkeit des zu reinigenden Textils können die einzelnen Parameter wie Druck,
Temperatur, UV-Strahlung und Ozon eingestellt werden. Dabei empfiehlt sich beispielsweise bei der Reinigung von Leder eine Nutzung der maximalen Leistung der Vorrichtung, während beispielsweise Kaschmir nur mit einer schonenden Behandlung erfolgen sollte.
Bezuqszeichenliste
1 Gehäuse
2 Kammer
3 Luftzuführung
3.1 Lufteinlass
3.2 Lüfter
3.3 Kammerseitiges Ende der Luftzuführung
3.4 Heizelement
4 Aufnahmeelement
4.1 Aufnahme
4.2 Trägerelement
4.3 Trägerelement
4.4 Anschluss
4.5 Erster Adapter
4.5.1 Luftführung
4.5.2 Austrittsöffnung
4.6 zweiter Adapter
4.6.1 Luftführung
4.6.2 Austrittsöffnung
4A sich vertikal erstreckender Bereich
5 UV-Strahlungsquelle
6 Absaugeinrichtung
6.1 Luftauslass
6.1.1 Austrittsöffnungen
6.2 Lüfter
7 Wassertank
7.1 Heizelement
7.2 Leitung
8 Duftkapsel
8.1 Manueller Regler
9 Steuerung mit Display
10 Schuh
1 1 Drucksystem
12 Querstreben
A1 , A2 Abdeckungen
B Boden
D Deckel
S1 , S2 Seitenteile

Claims

Patentansprüche
Verfahren zur Reinigung und Desinfizierung wenigstens eines Gegenstandes,
insbesondere von einem, ein Textil aufweisenden Gegenstand , wobei der Gegenstand durch eine Öffnung in eine, von einem Gehäuse umgebene Kammer eingesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Gegenstand in die Kammer mittels eines
Aufnahmeelements aufgenommen wird und in der Kammer mindestens drei der nachfolgenden Techniken a) bis d) während eines Reinigungszyklus realisiert werden: a) dass mittels wenigstens einer, an dem Aufnahmeelement befestigten UV-Lampe UV-C Licht im nicht sichtbaren Wellenlängenbereich erzeugt wird,
b) dass durch wenigstens ein Mittel zur Ozonerzeugung Ozon erzeugt wird, c) dass die Temperaturmodi einstellbar und/oder auswählbar sind,
d) dass der Druck einstellbar und/oder veränderbar ist,
wobei mittels eines von dem Gehäuse in die Kammer führenden Lufteinlass und einem von der Kammer aus dem Gehäuse führenden Luftauslass ein Luftstrom innerhalb der Kammer erzeugt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel zur Ozonerzeugung die UV-Lampe ist, wobei die UV-Lampe dimmbar ausgebildet ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Temperaturmodi derart einstellbar oder veränderbar sind, dass die Temperatur in der Kammer von einer niedrigen Temperatur auf eine höhere Temperatur ansteigt, oder von einer hohen Temperatur auf eine niedrigere Temperatur reduziert wird oder dass sich die Temperatur alternierend ansteigt und wieder absinkt oder absinkt und wieder ansteigt.
4. Verfahren nach einem der Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur in einem Temperaturbereich von -30°C bis 150°C einstellbar und/oder veränderbar ist.
5. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in der Kammer in Bezug auf den atmosphärischen Druck ein Unterdrück und/oder ein Überdruck erzeugbar ist und/oder dass der Druck in der Kammer von einem niedrigen Druck auf einen höheren Druck ansteigt oder von einem hohen Druck auf einen niedrigen Druck reduziert wird oder dass der Druck alternierend ansteigt und wieder absinkt oder absinkt und wieder ansteigt.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck in einem
Druckbereich vom Vakuum bis auf 5bar einstellbar und/oder veränderbar ist.
7. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass aus einem Reservoir in die Kammer Silber-Nanopartikel mit einer Partikelgröße von 25nm bis 1000nm eingebracht werden.
8. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass erwärmte oder gekühlte Luft in die Kammer eingebracht und in der Kammer mit ultraviolettem Licht aus mindestens einer UV-C Lichtquelle bestrahlt wird und dass mittels der UV-C Lichtquelle Ozon in der Kammer erzeugt wird und dadurch eine Desinfektion und Reinigung des wenigstens einen
Gegenstandeserfolgt, wobei die UV-C Lichtquelle in die Ausnehmungen oder den
Hohlraum des Gegenstandes zumindest teilweise eingebracht wird und dass in der
Kammer mittels einer Absaugvorrichtung ein alternierender Druck erzeugt wird, wodurch Verschmutzungen des Gegenstandes gelöst werden und ein Abtransport von
Schmutzpartikel erfolgt.
9. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Luftstrom mittels eines
Heizelements im Bereich der Ansaugung erwärmt wird.
10. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass dem Luftstrom im Bereich der Zuführung in die Kammer Wasserdampf zugemischt wird derart, dass der zu reinigende Gegenstand geglättet wird.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Wasserdampf in einem Wassertank mit integriertem Heizelement erzeugt wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass dem
Luftstrom und/oder der Kammer ein Duft zugefügt wird.
13. Vorrichtung zur Reinigung und Desinfizierung wenigstens eines Gegenstandes, wobei die Vorrichtung eine von einem Gehäuse umgebene Kammer aufweist, in welche der mindestens eine Gegenstand an mindestens einem Aufnahmeelement aufgenommen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mindestens drei der nachfolgenden Mittel
A) bis D) aufweist:
A) wenigstens eine in der Kammer an dem Aufnahmeelement angeordnete UV- Lampe zur Erzeugung von UV-C Licht im nicht sichtbaren Wellenlängenbereich,
B) wenigstens ein Mittel zur Ozonerzeugung,
C) wenigstens eine Einrichtung zur Einstellung und/oder Veränderung der
Temperatur in der Kammer
D) wenigstens eine Einrichtung zum Einstellen und/oder Verändern des Drucks in der Kammer, eine von außerhalb des Gehäuses in das Innere der Kammer weisende Luftzuführung mit einem Lufteinlass und mit wenigstens einem von der Kammer aus dem Gehäuse führenden Luftauslass aufweist.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeelement in
Form eines Bügels ausgebildet ist und wenigstens eine UV-Lampe zur Erzeugung von UV- C Strahlung und zur Erzeugung von Ozon aufweist und dass die Vorrichtung eine
Absaugeinrichtung an dem Luftauslass zur Erzeugung eines Unterdrucks in der Kammer aufweist.
15. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeelement zwei zueinander beabstandete nebeneinander angeordnete UV-Lampen aufweist.
16. Vorrichtung nach Anspruch 13 und 15, dadurch gekennzeichnet, dass das
Aufnahmeelement in seiner Breite verstellbar ist.
17. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeelement in Form wenigstens eines Adapters ausgebildet ist und dass das Aufnahmeelement mit dem kammerseitigen Ende der Luftzuführung verbunden ist und sich in die Kammer 2 erstreckt.
18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter eine
Luftführung aufweist, mittels derer der, durch das kammerseitige Ende geführte Luftstrom in mehrere Luftstöme aufteilbar ist und dass der Adapter je Luftstrom eine, an einer Austrittsöffnung des Luftstroms angeordnete UV-Strahlungsquelle aufweist.
19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnungen radial oder axial in Bezug auf die Strömung der Luft angeordnet sind.
20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeelement austauschbar ist und/oder dass mehrere Aufnahmeelemente innerhalb einer Kammer anordenbar sind.
21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der
Reinigungszyklus mittels einer Steuereinheit einstellbar und die Parameter wie Temperatur und/oder Druck und/oder Zugabe von Duftstoffen und/oder Silber-Nanopartikeln einstellbar sind.
22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, dass in der Luftzuführung ein Duftelement angeordnet ist.
23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Wassertank mit einem Heizelement aufweist derart, dass Wasserdampf erzeugbar ist und dass der Wasserdampf über einen Kanal der Luftzuführung zuführbar ist.
24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kammer mittels eines Schienensystems aus dem Gehäuse herausziehbar ist.
25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aufnahme für die Gegenstände in ihrer Breite variierbar ist.
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