WO2020114641A1 - Haushaltsgerät - Google Patents
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- WO2020114641A1 WO2020114641A1 PCT/EP2019/076427 EP2019076427W WO2020114641A1 WO 2020114641 A1 WO2020114641 A1 WO 2020114641A1 EP 2019076427 W EP2019076427 W EP 2019076427W WO 2020114641 A1 WO2020114641 A1 WO 2020114641A1
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D23/00—General constructional features
- F25D23/006—General constructional features for mounting refrigerating machinery components
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- A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
- A47L—DOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
- A47L15/00—Washing or rinsing machines for crockery or tableware
- A47L15/42—Details
- A47L15/4209—Insulation arrangements, e.g. for sound damping or heat insulation
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- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K11/00—Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
- G10K11/16—Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
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- G10K11/16—Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
- G10K11/172—Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using resonance effects
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- F25D23/00—General constructional features
- F25D23/10—Arrangements for mounting in particular locations, e.g. for built-in type, for corner type
Definitions
- the present invention relates to a household appliance, in particular a
- Known household appliances such as household dishwashers, have components, such as a pump, which generate noise during operation that can be perceived as annoying and / or annoying by a user of the household appliance.
- a pump which generate noise during operation that can be perceived as annoying and / or annoying by a user of the household appliance.
- various possibilities are disclosed in the prior art.
- the publication DE 10 2009 042 286 A1 discloses a household appliance, in particular a dishwasher, a washing machine, a tumble dryer or the like, which has an electric motor arranged in a base area and assigned to a pump, and an electric motor arranged in front of the pump in the direction of an operating side of the household appliance
- the document DE 199 20 969 A1 discloses an installation part for dividing a noisy interior part from another room and / or for cladding or covering components, which is designed in the form of a perforated plate or layer.
- the publication DE 10 2013 226 792 A1 discloses a method for the acoustic and / or fluidic perforation of a component made of a fiber composite plastic with holes, the holes being blasted from the fiber composite plastic of the component by means of blasting technology.
- an object of the present invention is to propose an improved household appliance.
- a household appliance in particular a household dishwasher, with a technical room for receiving a component of the household appliance and with a micro-perforated absorber is proposed.
- the microperforated absorber comprises a cavity delimited on one side by a perforated plate and is designed to absorb sound generated by the component during the operation of the household appliance.
- Such a household appliance advantageously has a low sound emission to the outside.
- the microperforated absorber in particular low-frequency frequencies in a frequency range from 30 Hz to 800 Hz in the
- the micro-perforated absorber takes up very little space and can be individually adapted to the frequency spectrum to be absorbed and / or to restricted installation options. This means that the micro-perforated absorber can also be used in particular if voluminous insulation is not possible due to lack of space.
- the technical room is, in particular, an area of the household appliance that is between a treatment room, such as a washing room at a
- Household dishwasher and an outer wall is available and in which components of the household appliance can be arranged.
- the technical room can be arranged, for example, in a base area.
- the component of the household appliance which is arranged in the technical area is in particular a pump, such as a circulation pump and / or a drain pump, and further components which contribute to the sound emission of the household appliance.
- the technical space can be formed in particular by the remaining space after the household appliance has been inserted into the construction space, for example for built-in dishwashers. This does not rule out that the household appliance has a further technical room, which is separated, for example, by a metal sheet.
- the technical room is separated, for example, by a metal sheet.
- the microperforated absorber is based on the principle of a Helmholtz resonator.
- a Helmholtz resonator comprises a housing that has an opening.
- the Helmholtz resonator has a resonance frequency that depends in particular on the size of the opening, the height of an air column in the opening and the volume of the housing. At the resonance frequency, a standing sound wave forms in the
- micro-perforated absorber there is not only one opening, but there are a multiplicity of openings or perforations in the perforated plate, with a vibrating air column in each of the perforations, which is caused by the friction on the
- the microperforated absorber comprises, in particular, a housing which is open at least on one side, the surfaces delimiting the housing simultaneously delimiting the
- Technical room of the household appliance can be, such as an outer housing of the household appliance or a component delimiting a treatment room.
- the housing can in particular be cuboid.
- the surfaces forming the housing are in particular sound reflecting or also sound hard.
- the perforated plate is inserted into the housing such that a cavity in the housing is delimited by the perforated plate.
- the cavity can only comprise a fraction of the housing volume.
- the perforated plate is inserted in the middle of the housing, so that on the side facing away from the cavity perforated plate another cavity is formed, which is open to the volume adjacent to the housing.
- the perforated plate can in principle have any geometrical shape, in particular it does not necessarily have to be flat or even, but can have a curved surface at least in sections.
- the perforated plate advantageously has a uniform thickness, the thickness in the case of a curved surface being understood to mean in particular the distance between the surfaces delimiting the perforation along a normal vector on one of the surfaces.
- the outline of the perforated plate can also be chosen arbitrarily, for example it can be square, rectangular, round, elliptical and the like.
- a resonance frequency or an absorption spectrum of the microperforated absorber can be changed and thus to different conditions or requirements to adjust.
- an air volume of the microperforated absorber is in exchange with an air volume of the technical room.
- the micro-perforated absorber is advantageously arranged overall in the technical room, since then no additional installation space is required for it.
- the microperforated absorber can in principle be freely arranged in the technical room, whereby depending on the sound spectrum to be absorbed and / or a geometry of the technical room or other factors influencing the sound field, preferred positions and / or orientations may be present in which the microperforated absorber functions particularly efficiently .
- the microperforated absorber can also be arranged outside the technical room and connected to it for example by means of a tube or a hose.
- micro-perforated absorber a sound absorbing element
- Bandwidth is understood to mean in particular a frequency range in which the microperforated absorber has a certain minimum absorption.
- this comprises
- sound absorbing element a volume absorber and / or a surface absorber.
- the volume absorber comprises a foam-like and / or fibrous material, such as foam, nonwoven and / or fabric, and / or a porous material.
- the volume absorber has in particular a layer thickness which lies in a range of the sound wavelength to be absorbed, for example up to 0.7 m, preferably between 1 mm and 0.5 m.
- the volume absorber for example, has a density of up to 500 kg / m 3 .
- the surface absorber comprises, for example, a film, which can include plastics, polymers, bitumen, and the like.
- the surface absorber has, in particular, a layer thickness that is smaller than the sound wavelength to be absorbed,
- the sound-absorbing element can advantageously comprise a volume absorber with a surface absorber arranged thereon. For example, there is
- the sound-absorbing element made of a 0.2 m thick layer of a porous material, for example foam, with a film, for example glued or welded, arranged thereon, for example bitumen film.
- the sound-absorbing element is arranged in the cavity of the microperforated absorber.
- This embodiment is advantageous because in this way a standing wave that forms in the cavity can be efficiently damped by the sound-absorbing element.
- the microperforated absorber has a housing which is formed from sound-reflecting elements.
- This embodiment ensures that the microperforated absorber has a defined resonance space. Small defects such as openings or holes in the housing are harmless to the function of the microperforated absorber.
- the perforated plate has a thermal conductivity of more than 1 W / m K, preferably more than 10 W / m K, at least in the area of the perforations.
- the perforated plate consists of such a heat-conducting material, such as metal and / or a metal alloy, a composite material or the like.
- a thermally conductive coating can be provided. Such a coating can be advantageous in particular if the perforated plate is made of a material that is not very good heat conductor, such as wood or plastic.
- the perforated plate has a thickness of up to 0.15 m, preferably of up to 0.1 m.
- a perforation ratio of the perforated plate which corresponds to the ratio of the total area of the perforations to the total area of the perforated plate, is up to 30%, preferably up to 10%.
- the perforation ratio can be determined by the size and / or the number of
- Perforation in the perforated plate has an area between 0.1 pm 2 to 500 mm 2 , preferably between 1 pm 2 to 100 mm 2 .
- Perforation in the perforated plate has a size which is in the order of an acoustic boundary layer of an air flow in the perforation.
- the size of the perforations for example the diameter in the case of circular perforations, is selected such that an acoustic boundary layer is similar to a laminar flow.
- the size of the perforations being of the order of magnitude of the acoustic boundary layer, in particular a surface condition and / or a material of the perforated plate and environmental conditions such as temperature and pressure having an influence on this.
- a respective perforation is in particular in the region of the order of magnitude of the acoustic boundary layer if the perforation has, for example, a diameter which is up to 20 times as large, preferably up to 10 times as large as the acoustic boundary layer.
- adjacent perforations in the perforated plate are at a distance between 1 pm to 0.3 m, preferably between 10 pm to 0.15 m, more preferably over 0.1 mm, from one another.
- the perforations in the perforated plate have the same geometric shape and the same geometric dimensions.
- the same geometric shape is also to be understood as a geometric shape which has small deviations from a recognizable common basic shape.
- the perforations have an essentially identical geometric size, which means, for example, that deviations in a range of up to 50% with regard to a diameter are still considered to be the same.
- the perforations in the perforated plate are circular with a diameter between 0.001 mm to 10 mm, preferably 0.01 mm to 5 mm, with a distance between the centers of two adjacent perforations between 0.01 mm to 0, 3 m, preferably between 0.1 mm to 0.15 m.
- Circular perforations are particularly easy to produce, which is why they are preferred.
- the geometrical shape of the perforations is basically freely selectable. In addition to circular shapes, square, rectangular, elliptical and / or any other shape are possible.
- the perforations in the perforated plate are arranged in a regular pattern.
- the perforations are arranged according to a plaid pattern or diamond pattern.
- the perforations can also be arranged in a spiral or in circles. In principle, the arrangement of the perforations can be freely selected.
- the microperforated absorber has a length of at most 0.8 m, a width of at most 0.8 m and a height of at most 0.3 m.
- the microperforated absorber has dimensions of 0.4 mx 0.2 mx 0.2 m. This is then advantageous in a base area, for example one
- Household dishwasher can be arranged.
- the household appliance comprises in particular refrigerators, freezers and / or chests, washing machines, tumble dryers, coffee machines, in particular
- Fig. 1 is a schematic perspective view of an embodiment of a
- FIG. 2 shows a schematic perspective view of a first embodiment of a microperforated absorber
- 3 shows a sectional view of a second embodiment of a microperforated absorber
- Fig. 4 is a sectional view of a third embodiment of a microperforated
- Fig. 5 is a schematic perspective view of an embodiment of a
- FIG. 6 shows a plan view of an exemplary technical room of a household appliance
- Fig. 7 is a schematic view of a second embodiment of a
- Fig. 8 is a schematic view of a third embodiment of a household appliance.
- the household dishwasher 1 shows a schematic perspective view of an embodiment of a household appliance 1, which is designed here as a household dishwasher.
- the household dishwasher 1 comprises a washing container 2, which can be closed by a door 3, in particular in a watertight manner.
- a sealing device can be provided between the door 3 and the washing container 2.
- the washing compartment 2 is preferably cuboid.
- the rinsing container 2 can in a housing
- Household dishwasher 1 may be arranged.
- the washing container 2 and the door 3 can form a washing compartment 4 for washing dishes.
- the door 3 is shown in its open position in FIG. 1.
- the door 3 can be closed or opened by pivoting about a pivot axis 5 provided at a lower end of the door 3.
- a loading opening 6 of the washing compartment 2 can be closed or opened.
- the washing compartment 2 has a base 7, a cover 8 arranged opposite the base 7, a rear wall 9 arranged opposite the closed door 3 and two side walls 10, 11 arranged opposite one another.
- the bottom 7, the ceiling 8, the rear wall 9 and the side walls 10, 1 1 can, for example, from one
- the household dishwasher 1 also has at least one washware receptacle 12 to 14.
- washware receptacles 12 to 14 can be provided, the washware receptacle 12 being a lower washware receptacle or a lower basket, the washware receptacle 13 an upper washware receptacle or an upper basket and the washware receptacle 14 being a cutlery drawer.
- the items to be washed 12 to 14 are arranged one above the other in the washing container 2. Each washware receptacle 12 to 14 can either be moved into or out of the washing tub 2.
- each washware receptacle 12 to 14 can be pushed or moved into the washing container 2 in an insertion direction E (arrow) and can be pulled out or pulled out of the washing container 2 in a pull-out direction A (arrow) against the insertion direction E (arrow).
- a technology room 20 is arranged under the washing area 4, in which a circulation pump 30 and a microperforated absorber 40 are located.
- the equipment room 20 is bounded to the sides by the side walls 10, 11 and to the rear by the rear wall 9.
- the technical room 20 is delimited, for example, by a decorative panel (no reference number).
- the circulation pump 30 When the household dishwasher 1 is in operation, the circulation pump 30 generates an operating noise, in particular when washing liquor is circulated out of the washing compartment 4.
- the microperforated absorber 40 is likewise arranged in the technical room 20.
- the mode of operation and an internal structure of the microperforated absorber 40 are explained in more detail below with reference to FIGS. 2 to 5.
- FIG. 2 shows a schematic perspective view of a first embodiment of a microperforated absorber 40, which is used for example in the
- the microperforated absorber 40 comprises a housing 42 formed from soundproof material, for example sheet metal, which is open to the left in FIG. 2.
- the interior of the housing 42 is thus connected via the opening 44 to an environment of the microperforated absorber 40.
- airborne sound can penetrate into the interior of the microperforated absorber 40 via the opening 44.
- a rectangular perforated plate 50 is arranged approximately in the middle of the housing 42, this basically being free in the Housing 42 can be arranged.
- the perforated plate 50 consists, for example, of a composite material that is particularly good heat conductor, for example one
- the perforated plate 50 has a number of round perforations 52 which have a diameter of 0.01 m and which penetrate the perforated plate 50. For reasons of clarity, only six perforations 52 are shown in this example, only one being identified by a reference symbol.
- the perforated plate 50 delimits a cavity 46 of the microperforated absorber 40 within the housing 42. Due to the elliptical perforations 52, the cavity 46 is in exchange with the further volume of the microperforated absorber 40.
- Perforations 52 periodically back and forth. They lose energy due to friction on an inner side 53 (see FIG. 5) of the perforations 52, which heat
- FIG. 3 shows a sectional view of a second embodiment of a microperforated absorber 40, which can be used, for example, in the domestic dishwasher 1 of FIG. 1.
- the perforated plate 50 is disposed on the opening 44 of the housing 42, so that the entire volume of the housing 42 is the same Cavity 46 corresponds.
- a microperforated absorber 40 which can be used, for example, in the domestic dishwasher 1 of FIG. 1.
- the perforated plate 50 is disposed on the opening 44 of the housing 42, so that the entire volume of the housing 42 is the same Cavity 46 corresponds.
- a microperforated absorber 40 which can be used, for example, in the domestic dishwasher 1 of FIG. 1.
- the perforated plate 50 is disposed on the opening 44 of the housing 42, so that the entire volume of the housing 42 is the same Cavity 46 corresponds.
- a cavity 46 corresponds.
- Sound-absorbing element 54 comprises a volume absorber 56 and a surface absorber 58 arranged on the volume absorber 56.
- the sound-absorbing element 54 serves for the further absorption of sound waves which are in the
- the volume absorber 56 is designed here, for example, as a 0.1 m thick foam element.
- the surface absorber 58 is designed, for example, as a film with a thickness of 1 mm and is glued to the foam element 56.
- a sound wave excites the film 58 as a whole to vibrations, the film moving due to the connection with the foam element 56.
- Foam element 56 dampens the vibration of the film 58, which is why
- Sound energy is converted into mechanical energy and thermal energy. Furthermore, a sound wave striking the foam element 56 is caused in the air by the friction of the air molecules excited by the sound wave
- Foam element 56 dampened on the foam material.
- FIG. 4 shows a sectional view of a third embodiment of a microperforated absorber 40, which can be used, for example, in the domestic dishwasher 1 of FIG. 1.
- the microperforated absorber 40 in this exemplary embodiment initially comprises, on the side of the opening 44 of the housing 42, a sound-absorbing element 54, which consists of a volume absorber 56 and a surface absorber 58.
- the perforated plate 50 is arranged at a small distance behind the sound-absorbing element 54.
- a further sound-absorbing element 54 which likewise consists of a volume absorber 56 and a surface absorber 58, is arranged directly behind the perforated plate 50 and adjoining it.
- FIG. 5 shows a schematic perspective view of an embodiment of a perforated plate 50 which can be used, for example, in one of the microperforated absorbers 40 shown in FIGS. 1 to 4.
- the microperforated plate 50 has four round perforations 52, which have a diameter of 0.02 m, for example.
- the perspective view clearly shows that a cylindrical volume of air is formed in the perforated plate 50 through each of the round perforations 52.
- the inside 53 of the perforations 52, against which the air molecules of the air volume rub when a sound wave hits the perforated plate 50 or a microperforated absorber 40 is also clearly visible.
- the acoustic energy becomes thermal energy
- the perforated plate 50 In order to dissipate the resulting thermal energy, it is advantageous for the perforated plate 50 to consist of a heat-conducting material or to be coated with a heat-conducting material.
- the inside 53 of the perforations 52 can consist of a heat-conducting material or be coated with a heat-conducting material.
- FIG. 6 shows a schematic plan view of an exemplary technical room 20 of a household appliance 1, for example the domestic dishwasher 1 of FIG. 1.
- a pump 30 which is approximately in the middle of the technical room 20.
- microperforated absorbers 40 are arranged in the technical room 20.
- a first microperforated absorber 40 has a rectangular shape, the side of the microperforated absorber 40 facing the circulation pump 30 being delimited by the perforated plate 50.
- Micro-perforated absorber 40 is formed here by an outer wall delimiting the technical room 20 (no reference symbol).
- the micro-perforated absorber 40 can have further elements, not shown here, in particular sound-absorbing elements 54 (see FIG. 3 or 4).
- a second microperforated absorber 40 is arranged in a corner of the technical room 20.
- the outer walls delimiting the technical room 20 simultaneously form the sound-reflecting walls of the micro-perforated absorber 40 and thus the part of the housing 42 visible here.
- This second micro-perforated absorber 40 has an approximately triangular shape, the perforated plate 50 not forming a flat surface but a curved surface. Even a trained one
- micro-perforated absorber 40 can efficiently absorb sound. This makes it clear that such a micro-perforated absorber 40 can be adapted to many different possible uses, in particular also in cramped installation space situations.
- micro-perforated absorbers 40 which in particular have different properties, are like
- FIG. 7 shows a schematic view of a second embodiment of a
- Household appliance 1 which is designed here as a household dishwasher 1.
- the technical room 20 is in the upper area of FIG.
- the household dishwasher 1 comprises a component 30 which is designed as a door opening module for opening and / or closing the door 3 and which is arranged in the technical room 20.
- a microperforated absorber 40 is arranged next to the door opening module 30, for example one of the microperforated absorbers 40 shown in FIGS. 2, 3 or 4. It is clear from this that the microperforated Absorber 40 can be flexibly arranged in a respective household appliance 1.
- FIG. 8 shows a schematic view of a third embodiment of a
- Household appliances 1 This is, for example, the
- the domestic dishwasher 1 is inserted into an installation recess 60, which is limited or formed, for example, by kitchen furniture 61, 62.
- a kitchen cabinet 61 is arranged on the left and / or right adjacent to the installation niche 60 and a worktop 62 is arranged adjacent to the installation niche 60 at the top. 8
- the niche 60 is covered, for example, by a facing (not shown). The remaining space between the household dishwasher 1 and the limit of
- Niche 60 through the kitchen furniture 61, 62 can serve as a technical room 20.
- micro-perforated absorber 40 is arranged on the upper side of the domestic dishwasher 1, the cavity 46 of the
- micro-perforated absorber is formed between the perforated plate 50 and the top of the household dishwasher 1. Accordingly, the top of the
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät (1), insbesondere eine Haushaltsgeschirrspülmaschine, mit einem Technikraum (20) zur Aufnahme eines Bauteils (20) des Haushaltsgeräts (1) und mit einem mikroperforierten Absorber (40) aufweisend einen einseitig durch eine perforierte Platte (50) begrenzten Hohlraum (46) zur Absorption von von dem Bauteil (30) beim Betrieb des Haushaltsgeräts (1) erzeugtem Schall.
Description
Haushaltsgerät
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät, insbesondere eine
Haushaltsgeschirrspülmaschine.
Bekannte Haushaltsgeräte, wie Haushaltsgeschirrspülmaschinen, weisen Bauteile auf, wie beispielsweise eine Pumpe, die im Betrieb Lärm erzeugen, der von einem Benutzer des Haushaltsgeräts als störend und/oder lästig empfunden werden kann. Um ein Betriebsgeräusch eines solchen Haushaltsgeräts zu reduzieren, sind im Stand der Technik verschiedene Möglichkeiten offenbart.
Die Druckschrift DE 10 2009 042 286 A1 offenbart ein Haushaltsgerät, insbesondere eine Spülmaschine, eine Waschmaschine, ein Wäschetrockner oder dergleichen, das einen in einem Sockelbereich angeordneten, einer Pumpe zugeordneten Elektromotor und eine in Richtung einer Bedienseite des Haushaltsgeräts vor der Pumpe angeordnete
Sockelschiene aufweist. Zumindest ein Abschnitt der Sockelschiene ist als ein Gewebe mit Kettdrähten und Schussdrähten und sich zwischen den Kettdrähten und den
Schussdrähten befindlichen Poren oder als ein mikroperforiertes Blech oder als ein mit Schlitzen versehenes Streckmetallblech ausgebildet.
Die Druckschrift DE 199 20 969 A1 offenbart ein Einbauteil zum Abteilen eines geräuschstarken Innenraumteils von einem anderen Raum und/oder zum Verkleiden beziehungsweise Abdecken von Bauteilen, welches in Form einer perforierten Platte oder Schicht ausgebildet ist.
Die Druckschrift DE 10 2013 226 792 A1 offenbart ein Verfahren zur akustischen und/oder fluidtechnischen Perforation eines aus einem Faserverbundkunststoff hergestellten Bauteils mit Löchern, wobei die Löcher mittels Strahltechnik aus dem Faserverbundkunststoff des Bauteils ausgenommen werden.
Ferner ist bekannt, ein Vlies und/oder eine Bitumenschicht in einem Gehäuse eines Haushaltsgeräts anzuordnen, um auf diese Weise einen leisen Betrieb zu erzielen.
Vor diesem Hintergrund besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein verbessertes Haushaltsgerät vorzuschlagen.
Demgemäß wird ein Haushaltsgerät, insbesondere eine Haushaltsgeschirrspülmaschine, mit einem Technikraum zur Aufnahme eines Bauteils des Haushaltsgeräts und mit einem mikroperforierten Absorber vorgeschlagen. Der mikroperforierte Absorber umfasst einen einseitig durch eine perforierte Platte begrenzten Hohlraum und ist zur Absorption von von dem Bauteil beim Betrieb des Haushaltsgeräts erzeugtem Schall eingerichtet.
Eine solches Haushaltsgerät weist vorteilhaft eine geringe Schallemission nach außen hin auf. Durch die Verwendung des mikroperforierten Absorbers können insbesondere tieffrequente Frequenzen in einem Frequenzbereich von 30 Hz bis 800 Hz in dem
Technikraum effizient gedämpft oder absorbiert werden. Insbesondere im Vergleich zur herkömmlichen Dämmung mit Dämmstoffen, wie beispielsweise Vliesmaterial, hat der mikroperforierte Absorber einen äußerst geringen Platzbedarf und lässt sich individuell an das zu absorbierende Frequenzspektrum und/oder an beengte Einbaumöglichkeiten anpassen. Damit ist der mikroperforierte Absorber insbesondere auch dann verwendbar, wenn eine voluminöse Dämmung aufgrund von Platzmangel nicht möglich ist.
Der Technikraum ist insbesondere ein Bereich des Haushaltsgeräts, der zwischen einem Behandlungsraum, wie beispielsweise einem Spülraum bei einer
Haushaltsgeschirrspülmaschine, und einer Außenwand vorhanden ist und in welchem Bauteile des Haushaltsgeräts anordenbar sind. Bei einer Haushaltsgeschirrspülmaschine kann der Technikraum beispielsweise in einem Sockelbereich angeordnet sein. Das Bauteil des Haushaltsgeräts, das in dem Technikbereich angeordnet ist, ist insbesondere eine Pumpe, wie eine Umwälzpumpe und/oder eine Laugenpumpe, sowie weitere Bauteile, die zu der Schallemission des Haushaltsgeräts beitragen.
Bei Haushaltsgeräten, die zu einem Einbau in einen durch andere Bauteile, wie Möbel, Küchenmöbel und/oder Nischen, begrenzten oder geschaffenen Bauraum vorgesehen sind, kann der Technikraum insbesondere durch den verbleibenden Raum nach einem Einsetzen des Haushaltsgeräts in den Bauraum gebildet sein, wie beispielsweise bei Einbaugeschirrspülern. Dies schließt nicht aus, dass das Haushaltsgerät einen weiteren Technikraum aufweist, der beispielsweise durch ein Blech abgetrennt ist.
Bei beweglichen oder mobilen Haushaltsgeräten, wie beispielsweise Staubsaugern, mobile Kühlschränken Wasserkochern und dergleichen, ist der Technikraum
insbesondere innerhalb eines Gehäuses des Haushaltsgeräts angeordnet.
Der mikroperforierte Absorber basiert auf dem Prinzip eines Helmholtz-Resonators. Ein Helmholtz-Resonator umfasst ein Gehäuse, das eine Öffnung aufweist. Der Helmholtz- Resonator weist eine Resonanzfrequenz auf, die insbesondere von der Größe der Öffnung, der Höhe einer Luftsäule in der Öffnung und dem Volumen des Gehäuses abhängt. Bei der Resonanzfrequenz bildet sich eine stehende Schallwelle in dem
Helmholtz-Resonator aus, wobei die Luftsäule in der Öffnung besonders stark schwingt, das heißt mit einer hohen Amplitude ausgelenkt wird. Dabei reibt die Luft an der
Innenseite der Öffnung, wodurch die Bewegung der Luft gebremst wird. Die Energie, die hierbei umgesetzt wird, wird dem Schallfeld, welches die Luft zu einem Schwingen anregt, entzogen. Es wird daher effizient Schallenergie auf das die Öffnung begrenzende Material übertragen.
Bei dem mikroperforierten Absorber ist nicht nur eine Öffnung, sondern es sind eine Vielzahl von Öffnungen oder Perforationen in der perforierten Platte, wobei in jeder der Perforationen eine schwingende Luftsäule ist, welcher durch die Reibung an dem
Plattenmaterial Energie entzogen wird. Somit kann mit dem mikroperforierten Absorber Schall effektiv absorbiert werden.
Der mikroperforierte Absorber umfasst insbesondere ein zumindest einseitig offenes Gehäuse, wobei das Gehäuse begrenzende Flächen zugleich Begrenzungen des
Technikraums des Haushaltsgeräts sein können, wie beispielsweise ein Außengehäuse des Haushaltsgeräts oder auch ein einen Behandlungsraum abgrenzendes Bauteil. Das Gehäuse kann insbesondere quaderförmig ausgebildet sein. Die das Gehäuse bildenden Flächen sind insbesondere schallreflektierend oder auch schallhart.
Die perforierte Platte ist in das Gehäuse derart eingefügt, dass ein Hohlraum in dem Gehäuse durch die perforierte Platte begrenzt ist. Der Hohlraum kann dabei nur ein Bruchteil des Gehäusevolumens umfassen. Beispielsweise ist die perforierte Platte in die Mitte des Gehäuses eingesetzt, so dass auf der dem Hohlraum abgewandten Seite der
perforierten Platte ein weiterer Hohlraum gebildet ist, der offen zu dem an das Gehäuse angrenzende Volumen ist.
Die perforierte Platte kann grundsätzlich eine beliebige geometrische Form aufweisen, insbesondere muss sie nicht zwingend plan oder eben sein, sondern kann wenigstens abschnittsweise eine gekrümmte Oberfläche aufweisen. Vorteilhaft weist die perforierte Platte eine einheitliche Dicke auf, wobei unter der Dicke im Falle einer gekrümmten Oberfläche insbesondere der Abstand zwischen den die Perforation begrenzenden Flächen entlang eines Normalvektors auf einer der Oberflächen verstanden wird. Auch der Umriss der perforierten Platte kann grundsätzlich beliebig gewählt werden, beispielsweise kann diese quadratisch, rechteckig, rund, elliptisch und dergleichen ausgebildet sein.
Indem beispielsweise die Größe der Perforationen, die Anzahl und/oder die Verteilung der Perforationen, die Dicke der perforierten Platte und/oder das Volumen des Hohlraums veränderte werden, lässt sich eine Resonanzfrequenz oder ein Absorptionsspektrum des mikroperforierten Absorbers verändern und damit an unterschiedliche Bedingungen oder Vorgaben anpassen.
Gemäß einer Ausführungsform des Haushaltsgeräts steht ein Luftvolumen des mikroperforierten Absorbers mit einem Luftvolumen des Technikraums in Austausch.
Hierdurch ist sichergestellt, dass Luftschall aus dem Technikraum in den mikroperforierten Absorber einkoppeln und von diesem absorbiert werden kann. Vorteilhaft ist der mikroperforierte Absorber insgesamt in dem Technikraum angeordnet, da dann kein zusätzlicher Bauraum für diesen benötigt wird. Der mikroperforierte Absorber ist grundsätzlich frei in dem Technikraum anordenbar, wobei in Abhängigkeit des zu absorbierenden Schallspektrums und/oder einer Geometrie des Technikraums oder sonstiger, das Schallfeld beeinflussender Faktoren bevorzugte Positionen und/oder Ausrichtungen vorhanden sein können, bei denen der mikroperforierte Absorber besonders effizient funktioniert.
Alternativ kann der mikroperforierte Absorber aber auch außerhalb des Technikraums angeordnet sein und beispielsweise mittels eines Rohrs oder eines Schlauchs mit diesem verbunden sein.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts umfasst der
mikroperforierte Absorber ein schallabsorbierendes Element.
Hierdurch lässt sich eine Effizienz der Schallabsorption und/oder eine Bandbreite des mikroperforierten Absorbers weiter verbessern. Unter Bandbreite wird insbesondere ein Frequenzbereich verstanden, in welchem der mikroperforierte Absorber eine bestimmte Mindestabsorption aufweist.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts umfasst das
schallabsorbierende Element einen Volumenabsorber und/oder einen Flächenabsorber.
Beispielsweise umfasst der Volumenabsorber ein schaumstoffartiges und/oder faserartiges Material, wie Schaumstoff, Vlies und/oder Gewebe, und/oder ein poröses Material. Der Volumenabsorber weist insbesondere eine Schichtdicke auf, die in einem Bereich der zu absorbierenden Schallwellenlänge liegt, beispielsweise bis zu 0,7 m, bevorzugt zwischen 1 mm und 0,5 m. Der Volumenabsorber weist beispielsweise eine Dichte von bis zu 500 kg/m3 auf.
Der Flächenabsorber umfasst beispielsweise eine Folie, die Kunststoffe, Polymere, Bitumen, und dergleichen umfassen kann. Der Flächenabsorber weist insbesondere eine Schichtdicke auf, die kleiner als die zu absorbierende Schallwellenlänge ist,
beispielsweise zwischen 0,1 pm bis 100 mm, bevorzugt zwischen 10 pm bis 10 mm.
Das schallabsorbierende Element kann vorteilhaft einen Volumenabsorber mit darauf angeordnetem Flächenabsorber umfassen. Beispielsweise besteht das
schallabsorbierende Element aus einer 0,2 m dicken Schicht eines porösen Materials, beispielsweise Schaumstoff, mit darauf angeordneter, beispielsweise aufgeklebter oder verschweißter, Folie, beispielsweise Bitumenfolie.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts ist das schallabsorbierende Element in dem Hohlraum des mikroperforierten Absorbers angeordnet.
Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da auf diese Weise eine sich in dem Hohlraum ausbildende stehende Welle effizient durch das schallabsorbierende Element dämpfen lässt.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts weist der mikroperforierte Absorber ein Gehäuse auf, das aus schallreflektierenden Elementen gebildet ist.
Diese Ausführungsform stellt sicher, dass der mikroperforierte Absorber einen definierten Resonanzraum aufweist. Hierbei sind kleinere Defekte, wie beispielsweise Öffnungen oder Löcher, in dem Gehäuse unschädlich für die Funktion des mikroperforierten Absorbers.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts weist die perforierte Platte zumindest in dem Bereich der Perforationen eine Wärmeleitfähigkeit von mehr als 1 W/m K, bevorzugt mehr als 10 W/m K, auf.
Dies ist vorteilhaft, da durch die Reibung der Luftmoleküle der Luftsäule in den
Perforationen Wärme entsteht, die hierdurch abgeführt oder dissipiert werden kann, was die Effizienz des mikroperforierten Absorbers weiter steigert. Beispielsweise besteht die perforierte Platte aus einem solchen wärmeleitenden Material, wie Metall und/oder einer Metalllegierung, einem Verbundwerkstoff oder dergleichen. Alternativ oder zusätzlich kann eine wärmeleitende Beschichtung vorgesehen sein. Insbesondere dann, wenn die perforierte Platte aus einem nicht sehr gut wärmeleitenden Material, wie beispielsweise Holz oder machen Kunststoffe, besteht, kann eine solche Beschichtung vorteilhaft sein.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts weist die perforierte Platte eine Dicke von bis zu 0,15 m, bevorzugt von bis zu 0,1 m, auf.
Die Plattendicke hat insbesondere Einfluss auf die in den Perforationen schwingende Luftsäule, insbesondere die Luftmasse, und damit auch auf die Resonanzfrequenz des mikroperforierten Absorbers.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts beträgt ein Perforationsverhältnis der perforierten Platte, das dem Verhältnis der Gesamtfläche der Perforationen zu der Gesamtfläche der perforierten Platte entspricht, bis zu 30 %, bevorzugt bis zu 10 %.
Das Perforationsverhältnis lässt sich über die Größe und/oder die Anzahl der
Perforationen verändern.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts weist eine jeweilige
Perforation in der perforierten Platte eine Fläche zwischen 0,1 pm2 bis 500 mm2, bevorzugt zwischen 1 pm2 bis 100 mm2, auf.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts weist eine jeweilige
Perforation in der perforierten Platte eine Größe auf, die in einer Größenordnung einer akustischen Grenzschicht einer Luftströmung in der Perforation liegt.
Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die Größe der Perforationen, beispielsweise der Durchmesser bei kreisförmigen Perforationen, so gewählt wird, dass eine akustische Grenzschicht einer laminaren Strömung gleicht. Dies kann beispielsweise erreicht werden, indem die Größe der Perforationen in der Größenordnung der akustischen Grenzschicht liegt, wobei insbesondere eine Oberflächenbeschaffenheit und/oder ein Material der perforierten Platte sowie Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Druck einen Einfluss hierauf haben können. Unter der akustischen Grenzschicht wird
beispielsweise jener Bereich in der Luftsäule in der Perforation verstanden, in welchem ein Strömungsprofil von der angrenzenden perforierten Platte beeinflusst ist.
Eine jeweilige Perforation liegt insbesondere dann in einem Bereich der Größenordnung der akustischen Grenzschicht, wenn die Perforation beispielsweise einen Durchmesser aufweist, der bis zu 20-mal so groß, bevorzugt bis zu 10-mal so groß wie die akustische Grenzschicht ist.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts weisen benachbarte Perforationen in der perforierten Platte einen Abstand zwischen 1 pm bis 0,3 m, bevorzugt zwischen 10 pm bis 0,15 m, weiter bevorzugt über 0,1 mm, zueinander auf.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts weisen die Perforationen in der perforierten Platte die gleiche geometrische Form und die gleichen geometrischen Maße auf.
Aufgrund des Herstellungsverfahrens der Perforationen können sich leichte Unterschiede zwischen einzelnen Perforationen bezüglich der Form und/oder der Größe ergeben.
Insofern ist unter der gleichen geometrischen Form auch eine geometrische Form zu verstehen, die kleine Abweichungen zu einer erkennbaren gemeinsamen Grundform aufweist.
Man kann auch sagen, dass die Perforation eine im Wesentlichen gleiche geometrische Größe aufweisen, worunter beispielsweise zu verstehen ist, dass Abweichungen in einem Bereich von bis zu 50 % bezüglich eines Durchmessers noch als gleich angesehen werden.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts sind die Perforationen in der perforierten Platte kreisförmig mit einem Durchmesser zwischen 0,001 mm bis 10 mm, bevorzugt 0,01 mm bis 5 mm, wobei ein Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier benachbarter Perforationen zwischen 0,01 mm bis 0,3 m, bevorzugt zwischen 0,1 mm bis 0,15 m, beträgt.
Kreisförmige Perforationen sind besonders einfach herstellbar, weshalb diese bevorzugt werden. Die geometrische Form der Perforationen ist grundsätzlich frei wählbar. Außer kreisförmigen sind quadratische, rechteckige, elliptische und/oder auch beliebige Formen möglich.
In Ausführungsformen des Haushaltsgeräts sind die Perforationen in der perforierten Platte in einem regelmäßigen Muster angeordnet.
Beispielsweise sind die Perforationen gemäß einem Karo-Muster oder Rauten-Muster angeordnet. Die Perforationen können auch spiralförmig oder in Kreisen angeordnet sein. Grundsätzlich ist die Anordnung der Perforationen frei wählbar.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Haushaltsgeräts weist der mikroperforierte Absorber eine Länge von höchstens 0,8 m, eine Breite von höchstens 0,8 m und eine Höhe von höchstens 0,3 m auf.
Beispielsweise weist der mikroperforierte Absorber Maße von 0,4 m x 0,2 m x 0,2 m auf. Dieser ist dann vorteilhaft in einem Sockelbereich, beispielsweise einer
Haushaltsgeschirrspülmaschine, anordenbar.
Das Haushaltsgerät umfasst insbesondere Kühlschränke, Gefrierschränke und/oder - truhen, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kaffeemaschinen, insbesondere
Kaffeevollautomaten, Wasserkocher, Bügeleisen, insbesondere Dampfbügeleisen, Dunstabzugshauben, Gargeräte, insbesondere Backöfen, Mikrowellen, Herde und/oder Dampfgarer, Küchenmaschinen und/oder Staubsauger.
Weitere mögliche Implementierungen der Erfindung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der
Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmale oder Ausführungsformen. Dabei wird der Fachmann auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der Erfindung hinzufügen.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Aspekte der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche sowie der im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispiele der Erfindung. Im Weiteren wird die Erfindung anhand von bevorzugten Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die beigelegten Figuren näher erläutert.
Es zeigen
Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausführungsform eines
Haushaltsgeräts;
Fig. 2 eine schematische perspektivische Ansicht einer ersten Ausführungsform eines mikroperforierten Absorbers;
Fig. 3 eine Schnittansicht einer zweiten Ausführungsform eines mikroperforierten Absorbers;
Fig. 4 eine Schnittansicht einer dritten Ausführungsform eines mikroperforierten
Absorbers;
Fig. 5 eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausführungsform einer
perforierten Platte;
Fig. 6 eine Draufsicht eines beispielhaften Technikraums eines Haushaltsgeräts;
Fig. 7 eine schematische Ansicht einer zweiten Ausführungsform eines
Haushaltsgeräts; und
Fig. 8 eine schematische Ansicht einer dritten Ausführungsform eines Haushaltsgeräts.
In den Figuren sind gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen worden, sofern nichts anderes angegeben ist.
Die Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausführungsform eines Haushaltsgeräts 1 , das hier als eine Haushaltsgeschirrspülmaschine ausgebildet ist. Die Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 umfasst einen Spülbehälter 2, der durch eine Tür 3, insbesondere wasserdicht, verschließbar ist. Hierzu kann zwischen der Tür 3 und dem Spülbehälter 2 eine Dichteinrichtung vorgesehen sein. Der Spülbehälter 2 ist vorzugweise quaderförmig. Der Spülbehälter 2 kann in einem Gehäuse der
Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 angeordnet sein. Der Spülbehälter 2 und die Tür 3 können einen Spülraum 4 zum Spülen von Spülgut bilden.
Die Tür 3 ist in der Fig. 1 in ihrer geöffneten Stellung dargestellt. Durch ein Schwenken um eine an einem unteren Ende der Tür 3 vorgesehene Schwenkachse 5 kann die Tür 3 geschlossen oder geöffnet werden. Mit Hilfe der Tür 3 kann eine Beschickungsöffnung 6 des Spülbehälters 2 geschlossen oder geöffnet werden. Der Spülbehälter 2 weist einen Boden 7, eine dem Boden 7 gegenüberliegend angeordnete Decke 8, eine der geschlossenen Tür 3 gegenüberliegend angeordnete Rückwand 9 und zwei einander gegenüberliegend angeordnete Seitenwände 10, 11 auf. Der Boden 7, die Decke 8, die Rückwand 9 und die Seitenwände 10, 1 1 können beispielsweise aus einem
Edelstahlblech gefertigt sein. Alternativ kann beispielsweise der Boden 7 aus einem Kunststoffmaterial gefertigt sein.
Die Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 weist ferner zumindest eine Spülgutaufnahme 12 bis 14 auf. Vorzugsweise können mehrere, beispielsweise drei, Spülgutaufnahmen 12 bis 14 vorgesehen sein, wobei die Spülgutaufnahme 12 eine untere Spülgutaufnahme oder ein Unterkorb, die Spülgutaufnahme 13 eine obere Spülgutaufnahme oder ein Oberkorb und die Spülgutaufnahme 14 eine Besteckschublade sein kann. Wie die Fig. 1 weiterhin zeigt, sind die Spülgutaufnahmen 12 bis 14 übereinander in dem Spülbehälter 2 angeordnet. Jede Spülgutaufnahme 12 bis 14 ist wahlweise in den Spülbehälter 2 hinein- oder aus diesem herausverlagerbar. Insbesondere ist jede Spülgutaufnahme 12 bis 14 in einer Einschubrichtung E (Pfeil) in den Spülbehälter 2 hineinschiebbar oder hineinfahrbar und entgegen der Einschubrichtung E (Pfeil) in einer Auszugsrichtung A (Pfeil) aus dem Spülbehälter 2 herausziehbar oder herausfahrbar.
Ferner ist unter dem Spülraum 4 ein Technikraum 20 angeordnet, in welchem sich eine Umwälzpumpe 30 sowie ein mikroperforierter Absorber 40 befinden. Der Technikraum 20 wird hier zu den Seiten von den Seitenwänden 10, 1 1 und nach hinten von der Rückwand 9 begrenzt. Nach vorne wird der Technikraum 20 beispielsweise durch eine Zierblende (kein Bezugszeichen) begrenzt.
Im Betrieb der Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 erzeugt die Umwälzpumpe 30 ein Betriebsgeräusch, insbesondere wenn Spülflotte aus dem Spülraum 4 umgewälzt wird.
Um dieses Betriebsgeräusch nicht oder nur gedämpft nach außen dringen zu lassen, ist der mikroperforierte Absorber 40 ebenfalls in dem Technikraum 20 angeordnet. Die Funktionsweise sowie ein innerer Aufbau des mikroperforierten Absorbers 40 sind nachfolgend anhand der Fig. 2 bis 5 näher erläutert.
Die Fig. 2 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht einer ersten Ausführungsform eines mikroperforierten Absorbers 40, der beispielsweise bei der
Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 der Figur 1 einsetzbar ist. In diesem Beispiel umfasst der mikroperforierte Absorber 40 ein aus schallfestem Material, beispielsweise Blech, geformtes Gehäuse 42, welches nach links in der Fig. 2 geöffnet ist. Damit steht das Innere des Gehäuses 42 über die Öffnung 44 mit einer Umgebung des mikroperforierten Absorbers 40 in Verbindung. Insbesondere kann Luftschall über die Öffnung 44 in das Innere des mikroperforierten Absorbers 40 eindringen. Etwa in der Mitte des Gehäuses 42 ist eine rechteckige perforierte Platte 50 angeordnet, wobei diese grundsätzlich frei in dem
Gehäuse 42 anordenbar ist. Die perforierte Platte 50 besteht beispielsweise aus einem Verbundmaterial, das insbesondere gut wärmeleitend ist, beispielsweise eine
Wärmeleitung von 50 W/m K aufweist, und ist 0,05 m dick. Die perforierte Platte 50 weist eine Anzahl von runden Perforationen 52 auf, die einen Durchmesser von 0,01 m aufweisen und die die perforierte Platte 50 durchdringen. In diesem Beispiel sind aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich sechs Perforationen 52 gezeigt, wobei nur eine mit einem Bezugszeichen gekennzeichnet ist. Die perforierte Platte 50 grenzt innerhalb des Gehäuses 42 einen Hohlraum 46 des mikroperforierten Absorbers 40 ab. Durch die elliptischen Perforationen 52 steht der Hohlraum 46 mit dem weiteren Volumen des mikroperforierten Absorbers 40 in Austausch.
Eine auf die Öffnung 44 des mikroperforierten Absorbers 40 einlaufende Schallwelle oder ein einlaufendes Schallfeld dringt durch die Öffnung 44 in das Innere des Gehäuses 42 ein und trifft auf die perforierte Platte 50. Durch die Perforationen 52 in der perforierten Platte 50 tritt der Schall in den Hohlraum 46 ein, an dessen rückseitiger Begrenzung 48 der Schall reflektiert wird. In dem Hohlraum 46 bildet sich eine stehende Welle oder ein stehendes Schallfeld aus. Aufgrund der Randbedingungen bildet sich die stehende Welle derart aus, dass sich Luftmoleküle, die sich nahe bei der reflektierenden Rückwand 48 befinden, nicht oder nur sehr wenig bewegen. Luftmoleküle, die sich bei der perforierten Platte 50, insbesondere in den Perforationen 52 befinden, bewegen sich dagegen mit einer hohen, insbesondere maximalen Auslenkung in dem stehenden Schallfeld. Die Luftmoleküle bewegen sich somit aufgrund des stehenden Schallfelds in den
Perforationen 52 periodisch hin und her. Dabei verlieren sie aufgrund von Reibung an einer Innenseite 53 (siehe Fig. 5) der Perforationen 52 Energie, die in Wärme
umgewandelt wird. Diese Energie wird der stehenden Welle oder dem stehenden
Schallfeld, und damit auch der anregenden einlaufenden Schallwelle, entzogen. Aufgrund der Vielzahl der Perforationen 52 in der perforierten Platte 50 ist dieser Prozess sehr effizient, so dass eine einlaufende Schallwelle von dem mikroperforierten Absorber 40 effizient absorbiert wird.
Die Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht einer zweiten Ausführungsform eines mikroperforierten Absorbers 40, der beispielsweise bei der Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 der Fig. 1 anwendbar ist. In diesem Beispiel ist die perforierte Platte 50 auf der Öffnung 44 des Gehäuses 42 angeordnet, sodass das gesamte Volumen des Gehäuses 42 dem
Hohlraum 46 entspricht. Ferner ist bei diesem Ausführungsbeispiel ein
schallabsorbierendes Element 54 in dem Hohlraum 46 angeordnet. Das
schallabsorbierende Element 54 umfasst einen Volumenabsorber 56 und einen auf dem Volumenabsorber 56 angeordneten Flächenabsorber 58. Das schallabsorbierende Element 54 dient zur weiteren Absorption von Schallwellen, die sich in dem
mikroperforierten Absorber 40 ausbreiten. Der Volumenabsorber 56 ist hier beispielsweise als ein 0,1 m dickes Schaumstoffelement ausgebildet. Der Flächenabsorber 58 ist beispielsweise als eine Folie mit einer Dicke von 1 mm ausgebildet und ist auf das Schaumstoffelement 56 aufgeklebt.
Eine Schallwelle regt die Folie 58 insgesamt zu Schwingungen an, wobei die Folie aufgrund der Verbindung mit dem Schaumstoffelement 56 dieses mitbewegt. Das
Schaumstoffelement 56 dämpft die Schwingung der Folie 58, weshalb hierdurch
Schallenergie in mechanische Energie und Wärmeenergie umgewandelt wird. Weiterhin wird eine auf das Schaumstoffelement 56 treffende Schallwelle aufgrund von Reibung der durch die Schallwelle zu Schwingungen angeregten Luftmoleküle in dem
Schaumstoffelement 56 an dem Schaumstoffmaterial gedämpft.
Die Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht einer dritten Ausführungsform eines mikroperforierten Absorbers 40, der beispielsweise bei der Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 der Fig. 1 einsetzbar ist. Der mikroperforierte Absorber 40 in diesem Ausführungsbeispiel umfasst auf der Seite der Öffnung 44 des Gehäuses 42 zunächst ein schallabsorbierendes Element 54, welches aus einem Volumenabsorber 56 und einem Flächenabsorber 58 besteht. In einem kleinen Abstand hinter dem schallabsorbierenden Element 54 ist die perforierte Platte 50 angeordnet. Direkt hinter der perforierten Platte 50 und an diese angrenzend ist ein weiteres schallabsorbierendes Element 54 angeordnet, das ebenfalls aus einem Volumenabsorber 56 und einem Flächenabsorber 58 besteht.
Die Anordnung der verschiedenen Elemente, insbesondere der perforierten Platte 50 in dem Gehäuse 42 sowie der schallabsorbierende in Elemente 54 ist prinzipiell frei wählbar, insbesondere lässt sich somit der mikroperforierte Absorber 40 bezüglich seinen schallabsorbierende Eigenschaften auf das jeweilige Anwendungsszenario anpassen.
Die Fig. 5 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausführungsform einer perforierten Platte 50, die beispielsweise bei einem der in den Fig. 1 bis 4 dargestellten mikroperforierten Absorber 40 einsetzbar ist. Die mikroperforierte Platte 50 weist in diesem Beispiel vier runde Perforationen 52 auf, die beispielsweise einen Durchmesser von 0,02 m haben. Aufgrund der perspektivischen Ansicht ist gut erkennbar, dass durch jede der runden Perforationen 52 ein zylindrisches Luftvolumen in der perforierten Platte 50 gebildet wird. Ebenfalls gut erkennbar ist die Innenseite 53 der Perforationen 52, an welcher die Luftmoleküle des Luftvolumens sich reiben, wenn eine Schallwelle auf die perforierte Platte 50 oder einen mikroperforierten Absorber 40 (siehe zum Beispiel Fig. 2 bis 4) trifft. An der Innenseite 53 wird die akustische Energie in Wärmeenergie
umgewandelt. Um die entstehende Wärmeenergie abzuführen ist es vorteilhaft, dass die perforierte Platte 50 insgesamt aus einem wärmeleitenden Material besteht oder mit einem wärmeleitenden Material beschichtet ist. Alternativ oder zusätzlich kann die Innenseite 53 der Perforationen 52 aus einem wärmeleitenden Material bestehen oder mit einem wärmeleitenden Material beschichtet sein.
Die Fig. 6 zeigt eine schematische Draufsicht eines beispielhaften Technikraums 20 eines Haushaltsgeräts 1 , beispielsweise der Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 der Fig. 1. Etwa in der Mitte des Technikraums 20 ist in diesem Beispiel eine Pumpe 30, die
beispielsweise als eine Umwälzpumpe ausgebildet ist, angeordnet. Außerdem sind zwei mikroperforierte Absorber 40 in dem Technikraum 20 angeordnet.
Ein erster mikroperforierter Absorber 40 weist eine rechteckige Form auf, wobei die zu der Umwälzpumpe 30 weisende Seite des mikroperforierten Absorbers 40 durch die perforierte Platte 50 begrenzt ist. Die schallreflektierende Rückwand 48 des
mikroperforierten Absorbers 40 ist hier durch eine den Technikraum 20 begrenzende Außenwand (kein Bezugszeichen) gebildet. Der mikroperforierte Absorber 40 kann weitere, hier nicht dargestellte Elemente, insbesondere schallabsorbierende Elemente 54 (siehe Fig. 3 oder 4) aufweisen.
Ein zweiter mikroperforierter Absorber 40 ist in einer Ecke des Technikraums 20 angeordnet. Auch hier bilden die den Technikraum 20 begrenzenden Außenwände zugleich die schallreflektierenden Wände des mikroperforierten Absorbers 40 und damit den hier sichtbaren Teil des Gehäuses 42. Dieser zweite mikroperforierte Absorber 40
weist eine in etwa dreieckige Form auf, wobei die perforierte Platte 50 keine ebene Fläche, sondern eine gekrümmte Fläche bildet. Auch ein derart ausgebildeter
mikroperforierter Absorber 40 kann Schall effizient absorbieren. Dies macht deutlich, dass ein solcher mikroperforierter Absorber 40 an viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, insbesondere auch in beengten Bauraumsituationen, angepasst werden kann.
Wie das in der Fig. 6 gezeigte Ausführungsbeispiel zeigt, sind mehrere mikroperforierte Absorber 40, die insbesondere unterschiedlich Eigenschaften aufweisen, wie
verschiedene Bandbreiten und/oder Absorptionsspektren, in einem Technikraum 20 einsetzbar.
Die Fig. 7 zeigt eine schematische Ansicht einer zweiten Ausführungsform eines
Haushaltsgeräts 1 , das hier als eine Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 ausgebildet ist. In diesem Ausführungsbeispiel ist der Technikraum 20 in dem oberen Bereich der
Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 angeordnet. Die Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 umfasst ein Bauteil 30, das als Türöffnungsmodul zum Öffnen und/oder Schließen der Tür 3 ausgebildet ist und das in dem Technikraum 20 angeordnet ist. Um eine Schallemission von durch das Türöffnungsmodul 30 erzeugtem Schall nach außen zu reduzieren, ist neben dem Türöffnungsmodul 30 ein mikroperforierter Absorber 40 angeordnet, beispielsweise einer der in den Fig. 2, 3 oder 4 dargestellten mikroperforierten Absorber 40. Hieraus wird deutlich, dass der mikroperforierte Absorber 40 flexibel in einem jeweiligen Haushaltsgerät 1 anordenbar ist.
Die Fig. 8 zeigt eine schematische Ansicht einer dritten Ausführungsform eines
Haushaltsgeräts 1. Es handelt sich hierbei beispielsweise um die
Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 der Fig. 1 und/oder der Fig. 7. Bei diesem
Ausführungsbeispiel ist die Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 in eine Einbaunische 60 eingesetzt, welche beispielsweise von Küchenmöbeln 61 , 62 begrenzt ist oder gebildet wird. Beispielsweise ist links und/oder rechts angrenzend an die Einbaunische 60 jeweils ein Küchenschrank 61 und oben angrenzend an die Einbaunische 60 eine Arbeitsplatte 62 angeordnet. Nach vorne, also aus der Zeichenebene der Fig. 8 heraus, ist die Nische 60 beispielsweise durch eine Verblendung abgedeckt (nicht dargestellt). Der verbleibende Raum zwischen der Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 und der Begrenzung der
Einbaunische 60 durch die Küchenmöbel 61 , 62 kann als Technikraum 20 dienen. Der
mikroperforierte Absorber 40 ist in diesem Ausführungsbeispiel an der Oberseite der Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 angeordnet, wobei der Hohlraum 46 des
mikroperforierten Absorbers zwischen der perforierte Platte 50 und der Oberseite der Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 gebildet ist. Demnach bildet die Oberseite der
Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 die Rückwand 48 des mikroperforierten Absorbers 40. Der mikroperforierte Absorber 40 absorbiert bei diesem Ausführungsbeispiel
insbesondere Schall in dem Zwischenraum zwischen dem Haushaltsgerät 1 und der Begrenzung der Nische 60.
Obwohl die vorliegende Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben wurde, ist sie vielfältig modifizierbar.
Verwendete Bezugszeichen
1 Haushaltsgerät; Haushaltsgeschirrspülmaschine
2 Spülbehälter
3 Tür
4 Spülkammer
5 Schwenkachse
6 Beschickungsöffnung
7 Boden
8 Decke
9 Rückwand
10 Seitenwand
1 1 Seitenwand
12 Spülgutaufnahme
13 Spülgutaufnahme
14 Spülgutaufnahme
20 Technikraum
30 Bauteil
40 Mikroperforierter Absorber
42 Gehäuse
44 Öffnung
46 Hohlraum
48 Rückwand
50 Perforierte Platte
52 Perforation
53 Innenseite
54 Schallabsorbierendes Element
56 Volumenabsorber
58 Flächenabsorber
60 Einbaunische
61 Küchenmöbel
62 Küchenmöbel
A Ausziehrichtung (Pfeil)
E Einschubrichtung (Pfeil)
Claims
1. Haushaltsgerät (1 ), insbesondere Haushaltsgeschirrspülmaschine, mit einem
Technikraum (20) zur Aufnahme eines Bauteils (30) des Haushaltsgeräts (1 ) und mit einem mikroperforierten Absorber (40) aufweisend einen einseitig durch eine perforierte Platte (50) begrenzten Hohlraum (46) zur Absorption von von dem Bauteil (30) beim Betrieb des Haushaltsgeräts (1 ) erzeugtem Schall.
2. Haushaltsgerät (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass ein
Luftvolumen des mikroperforierten Absorbers (40) mit einem Luftvolumen des Technikraums (20) in Austausch steht.
3. Haushaltsgerät (1 ) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der mikroperforierte Absorber (40) ein schallabsorbierendes Element (54) umfasst.
4. Haushaltsgerät (1 ) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
schallabsorbierende Element (54) einen Volumenabsorber (56) und/oder einen Flächenabsorber (58) umfasst.
5. Haushaltsgerät (1 ) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das schallabsorbierende Element (54) in dem Hohlraum (46) des mikroperforierten Absorbers (40) angeordnet ist.
6. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der mikroperforierte Absorber (40) ein einseitig offenes Gehäuse (42) aufweist, das aus schallreflektierenden Elementen gebildet ist.
7. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die perforierte Platte (50) zumindest in dem Bereich der Perforationen (52) eine Wärmeleitfähigkeit von mehr als 1 W/m K, bevorzugt mehr als 10 W/m K, aufweist.
8. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die perforierte Platte (50) eine Dicke von bis zu 0,15 m, bevorzugt von bis zu 0,10 m, aufweist.
9. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Perforationsverhältnis der perforierten Platte (50), das dem Verhältnis der Gesamtfläche der Perforationen (52) zu der Gesamtfläche der perforierten Platte (50) entspricht, bis zu 30 %, bevorzugt bis zu 10 %, beträgt.
10. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass eine jeweilige Perforation (52) in der perforierten Platte (50) eine Fläche zwischen 0,1 pm2 bis 500 mm2, bevorzugt zwischen 1 pm2 bis 100 mm2, aufweist.
1 1. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass eine jeweilige Perforation (52) in der perforierten Platte (50) eine Größe aufweist, die in einer Größenordnung einer akustischen Grenzschicht einer Luftströmung in der Perforation (52) liegt.
12. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass benachbarte Perforationen (52) in der perforierten Platte (50) einen Abstand zwischen 1 pm bis 0,3 m, bevorzugt zwischen 10 pm bis 0,15 m, weiter bevorzugt über 0,1 mm, zueinander aufweisen.
13. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Perforationen (52) in der perforierten Platte (50) die gleiche geometrische Form und die gleichen geometrischen Maße aufweisen.
14. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Perforationen (52) in der perforierten Platte (50) kreisförmig mit einem Durchmesser zwischen 0,01 mm bis 10 mm, bevorzugt bis 5 mm, sind, wobei ein Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier benachbarter Perforationen (52) zwischen 0,01 mm bis 0,30 m, bevorzugt zwischen 0,1 mm bis 0,15 m, beträgt.
15. Haushaltsgerät (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mikroperforierte Absorber (40) eine Länge von höchstens 0,8 m, eine Breite von höchstens 0,8 m und eine Höhe von höchstens 0,3 m aufweist.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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