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家用电器

阅读:260发布:2020-05-14

专利汇可以提供家用电器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种载 水 家用电器 ,尤其是 洗碗机 或 洗衣机 ,所述载水家用电器至少包括液压回路以及筛滤装置(10),其中所述筛滤装置包含在所述液压回路内永久安置的以便过滤循环的冲洗水的筛滤面(12)。本发明其特征在于,所述筛滤面(12)被设置成产生与所述筛滤面(12)的通流方向(D)横向指向的横向流。,下面是家用电器专利的具体信息内容。

一种载家用电器,尤其是洗碗机洗衣机,所述载水家用电器至少包括液压回路以及筛滤装置(10),其中所述筛滤装置包含在所述液压回路内永久安置的以便过滤循环的冲洗水的筛滤面(12),其特征在于,所述筛滤面(12)被设置成产生与所述筛滤面(12)的通流方向(D)横向指向的横向流。
2.根据权利要求1所述的载水家用电器,其特征在于,所述筛滤面(12)设有沿所述通 流方向(D)延伸的升高区段和/或凹陷部。
3.根据权利要求1或2所述的载水家用电器,其特征在于,所述筛滤面(12)以圆柱形 的形状被设置或者设置为圆锥形外表面。
4.根据权利要求2或3所述的载水家用电器,其特征在于,所述筛滤面(12)的升高区 段和/或凹陷部设有无缝的过渡部,该无缝的过渡部尤其是波浪的形状。
5.根据权利要求4所述的载水家用电器,其特征在于,所述筛滤面(12)包括彼此相互 平行延伸的起伏部(14)。
6.根据权利要求4或5所述的载水家用电器,其特征在于,所述起伏部(14)的顶点线 (16,22)与入流方向(A)平行地延伸。
7.根据前述权利要求任一所述的载水家用电器,其特征在于,所述筛滤面(12)设有孔 几何形状不同的孔(26、30)。
8.根据权利要求7所述的载水家用电器,其特征在于,所述孔(26;30)圆锥形地缩窄。
9.根据权利要求7或8所述的载水家用电器,其特征在于,所述筛滤面(12)的孔密度 沿入流方向㈧改变。
10.根据前述权利要求任一所述的载水家用电器,其特征在于,所述筛滤面(12)可以 通过回冲的方式被清洁。

说明书全文

家用电器

技术领域

[0001] 本发明涉及根据权利要求1前序部分的载水家用电器。 背景技术
[0002] 载水家用电器例如洗碗机洗衣机具有筛滤系统,该筛滤系统可以包括多个级并 且用于将运行过程中循环的洗液与致污微粒分离,否则所述污染微粒可以造成残余污物。 然而,如果致污级别太高,则筛滤系统能够被阻塞并且失去其功能,这是因为致污的洗液经 由一旁路被未过滤地循环。
[0003] 具有自清洁过滤系统的载水家用电器由专利公开文献DE 41 31914 C2可知。该自 清洁过滤系统的一个特征在于沿轴线可旋转的筛滤插入件,其外表面圆锥形地向下延伸。 附着在其内侧上的致污物通过离心被向下推动到致污物捕获室内,直至它们在清空处理 的过程中被去除。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种载水家用电器,其具有过滤或筛滤装置,该装置具有 简单的结构并且甚至在高致污级别也可靠运行并且因而防止了残余致污物。
[0005] 本发明是基于一种载水家用电器,尤其洗碗机或洗衣机,该载水家用电器至少包 括液压回路(液体回路)以及筛滤装置,其中所述筛滤装置包括在所述液压回路内永久设 置的筛滤面,以便过滤所循环的冲洗水。在该装置中,筛滤面可以通过使得将其回冲而被清 洁。然而,用于清洁筛滤面的其它方法或装置也可以用于去除过滤团
[0006] 本发明的目的得以实现在于筛滤面被成形为确保了横向流,其中所述横向流与筛 滤面的通流方向横向地被指向,从而横向流具有在选定的区域内聚集阻滞的微粒的作用, 同时其它区域仍未有聚集的微粒,并因而筛滤/过滤系统仍是可操作的。筛滤系统可以通 过回冲装置被清洁,利用所述回冲装置,洗液沿与流方向相反的方向流经筛滤系统。
[0007] 为了有助于在这种情况中使得附着的致污微粒疏松并且为了实现这种类型的横 向流,筛滤面优选设有升高区段或凹陷部。这使得筛滤面的一些区段高度比其余筛滤面的 区段低。致污微粒优选在这些凹陷部内聚集。这导致了一方面筛滤面的较高的区域没有微 粒并允许未阻碍通过的水过滤。筛滤装置的最小通过横截面因而被确保。另一方面,致污 微粒优选在凹陷部内聚集并且它们本身在那里附聚。它们可以以集中的形式更加容易地在 回冲过程中被去除。这意味着,这种筛滤装置在理想的情况中在其整个寿命中无需维护。
[0008] 本发明的形式的筛滤面可以以平坦的方式被实现,这是通过例如形成盘形凹陷部 而实现。凹陷部的底表面然后形成了相对于筛滤面的其它高度沉入的高度面。可选地,筛 滤面可以同时设有这些类型的凹陷部,并且还设有沿相反方向的可比较的突出部或升高区 段。如果它们靠近在一起,则最初水平的筛滤面可以被完全分解,从而水平区段仅仅出现在 凹陷部的底表面上以及突出部的顶表面上。所述筛滤面的这些实施例的明显作用在于,它 们的起作用的表面在同一空间内明显被扩大。与传统构造的筛滤装置相比,针对循环的冲洗水的更大的起作用的通过表面因而基本上在具有同样空间要求的筛滤装置内是可用的。
[0009] 筛滤装置的通流方向是在冲洗过程中冲洗水直接流经筛滤面的主要流动方向。
[0010] 筛滤装置的入流方向是冲洗水进入到筛滤装置中时的流动方向。对于平坦的筛滤 面而言,其基本上与通流方向平行地并与筛滤面成直地延伸。在筛滤装置通过回冲被清 洁时,水与通流方向相反地被抽吸经过筛滤面或者与入流方向相反地流经筛滤装置或者流 动方向被颠倒。[0011 ] 筛滤面的整个表面基本上可以在一个平面内延伸。然而,根据本发明的优选实施 例,筛滤面可以以圆柱形的形式设置或者可以以圆锥形的形式设置。例如,如果所述筛滤面 形成了一圆柱体的外表面,则筛滤装置可以在甚至受限空间内用在洗碗机内,而不必在这 种结构中减小起作用的筛滤面。这些形式的另一个优点在于,筛滤装置的增加了的内在稳 定性。加强元件因而基本上可以取消。在这些实施例中,筛滤装置的入流方向以及筛滤面 的通流方向基本上彼此相互成直角。这是因为流入到筛滤装置大体上是从筛滤装置的一个 圆形顶面、即轴向地进行的,水被分流然后径向流经筛滤面。因为筛滤装置可以通过回冲被 清洁,所以筛滤装置可以设置成防止其旋转。
[0012] 凹陷部和/或突出部的形状以及它们在筛滤面上的布置结构可以基本上并且相 对于它们的功能具有几乎任何结构。根据本发明的另一有利实施例,凹陷部和/或突出部 可以以规则的次序被重复。
[0013] 优选地,在这种情况中,过渡部可以设置为无缝过渡部,大体上具有起伏轮廓。在 这种情况中,起伏部的形状并不限于规则的、尤其正弦曲线。所述起伏部的形状可以通过起 伏波峰和起伏波谷的形状和排列被描述。起伏波峰的最大高度和起伏波谷的底部被称为顶 点。通过起伏波峰或起伏波谷的线性持续延伸,分别产生了起伏波峰或起伏波谷的顶点线。 或者与此不同,在筛滤面上,起伏波谷的圆形顶点线也可以绕起伏波谷的点尖型顶点或者 绕多个起伏波谷就像纺结(pip)那样与相反成形的起伏波谷交替地设置。
[0014] 在本发明的另一有利实施例中,起伏部的尺寸可以沿入流方向改变,例如,起伏波 峰的高度或起伏波谷的深度可以沿入流方向增加。由于沿入流方向的起伏波峰的减小的高 度或起伏波谷的减小的深度,较大的致污微粒可以首先被过滤出,并且较小的致污微粒在 筛滤装置的末端被过滤出。由于筛滤装置沿入流方向的足够的长度,这允许了微粒尺寸的 对应的分布,而整个筛滤装置的通过特性仍良好。
[0015] 例如,对于旋转对称的筛滤装置形状、例如圆柱形形状或圆锥形形状,入流方向对 应于筛滤装置的旋转轴线。这使得实现了特别简单的以及低成本的结构。基本上,起伏部 的顶点线可以以相对于入流方向的任一给定角度设置。顶点线与入流方向平行的或与其成 直角的布置是可用的。在本发明的另一优选实施例中,筛滤面由起伏部形成,其中所述起伏 部彼此相互平行地布置并与入流方向平行地布置,具有直线型的顶点线。这使得待筛滤的 水尽可能均勻地被施加至筛滤面。
[0016] 因为筛滤装置不必在运行过程中移动,所以还可以实现非对称的筛滤装置形状。 这尤其在空间受限的情况中是有利的。例如,在洗碗机的槽所在的区域内,通常只有非常 小的安装空间可用。
[0017] 由塑料制成的纤维或线或者由金属制成的丝线可以例如用作为筛滤材料,它们通 过合适的技术例如精纺、编织或针织彼此相连。利用这种编织的材料,各孔对应于网眼宽度。取决于连接技术,网眼的形状和尺寸可以改变。出于简化以及低成本制造的原因,穿孔 的金属片材优选被用作为筛滤材料。在进一步优选的实施例中,筛滤面具有孔几何形状不 同的孔。取决于材料以及筛滤面的材料厚度,不同的孔几何外形被制造。
[0018] 由于当前的装置涉及微孔筛网,所以具有小厚度的精炼金属片材优选被使用,在 所述金属片材中通过激光加工方法大体上制出各个孔。同样在此,孔的几何外形可以基本 上自由地选择。圆形孔是最容易制造的并因而是节约成本的。
[0019] 在本发明的另一实施例中,各个孔圆锥形地缩窄。优选地,各个孔与它们的通流方 向相反地缩窄。通常,已经通过最窄开口处的孔的微粒不再在随后的区域内粘附。另一方 面,如果微粒仍在该孔处粘附,则它们仅仅在相对于表面的入流侧粘附。这使得抵消微粒的 楔固作用,并且在回冲的过程中有助于已经楔固的任何微粒的释放。
[0020] 在本发明的另一有利实施例中,筛滤面具有沿入流方向的不同的孔密度。这明确 地在筛滤面上产生了不同的通流阻力,其可以导致限定的微粒分布。因而,尤其由于非对称 的筛滤装置的不均勻的入流状况,这确保了一种针对筛滤面的基本上均勻的应用,这确保 了筛滤装置没有麻烦地实现其功能。附图说明
[0021] 参照实施例的示意性附图,借助于实例以下将详细地说明本发明的原理。各附图 示出了 :
[0022] 图1是具有波状筛滤面的圆柱形筛滤装置的局部透视图;并且
[0023] 图2是筛滤面的放大剖视图。

具体实施方式

[0024] 图1示出了具有波状筛滤面12的圆柱形筛滤装置10。该波状筛滤面形成了筛滤 装置10的外表面。该波状筛滤面由多个起伏部14形成,所述起伏部14的顶点线16彼此 相互平行地延伸并且与筛滤装置10的纵向轴线18平行地延伸。顶点线16限定了筛滤面 12相对于纵向轴线18的最大径向延伸部。该区域被称为起伏波谷20。筛滤装置10还包 括相对于顶点线16在自纵向轴线18较小径向距离处延伸的顶点线22。它们确定了波状筛 滤面12的起伏波峰24的顶端。
[0025] 在清洗过程中,清洗水沿与纵向轴线18平行的入流方向A被泵入到固定的装置10 的内部。筛滤装置10优选在洗碗机内被水平地安装,然而,所述筛滤装置还可以例如垂直 地安装。在运行过程中,清洗水经过筛滤装置10从内部向外沿通流方向D流经波状筛滤面 12。为此目的,波状筛滤面12设有多个孔26,在图1中仅仅示出了针对一个起伏部14的 孔。
[0026] 在流经筛滤面12的过程中,致污微粒28在起伏波谷20所在区域内聚集。因为所 述致污微粒在起伏波谷内集中,所以它们在那里被压缩成较大的结块。同时,起伏波峰24 的区域仍没有微粒,并因而确保了冲洗水的进一步通流。
[0027] 筛滤装置10通过回冲过程被清洁,在所述回冲过程中,流的方向被颠倒。水然后 与通流方向D相反地流经筛滤面12,并且在这样做时,释放了聚集在起伏波谷20内的微粒 28,其中所述微粒然后再次与入流方向A相反地从筛滤装置10冲洗出。在该过程中,所聚集的致污微粒以结块的方式被释放。筛滤装置10由此被赋予非常好的自清洁效果。
[0028] 图2提供了波状筛滤面12的所在区域内的放大剖视图。起伏波峰24和起伏波谷 20所在区域内的孔26被形成为稍微球形的或圆锥形的形状。这种孔几何形状可以在制造 波状筛滤面12的阶段被制造。筛滤面由金属片材制成,孔26首先在金属片材内被制造,并 且仅仅随后所述金属片材再被制造成波状的形状。在这种情况中,所述孔以对应的圆锥形 形状的方式在起伏波峰24所在的区域内与通流方向相反地加宽,并且在起伏波谷20所在 的区域内沿通流方向加宽。同时,在起伏波谷20与起伏波峰24之间的过渡区域内的多个 孔30仍是未改变的圆柱形形状。这种不同的孔几何形状影响了波状筛滤面12的通流特性。 这是因为起伏波峰24所在区域内的缩窄的孔造成了较大的通流阻力。相反地,在起伏波谷 所在区域内的加宽的孔26处,较低的阻力赋予了水。在冲洗水沿通流方向D流入到冲洗面 12中时,致污微粒开始低通流阻力地聚集在这些区域内。这使得在这些点处的通流阻力增 加。同时,其余区域内的孔26的可用性仍未改变,因而继续确保了针对水的足够的通流横 截面。这些孔同样不会由微粒很快地覆盖,这是因为微粒刚好被保持到起伏波峰24的边缘 和顶点处。孔26的孔几何形状因而有助于起伏波谷内的微粒集中。另外,起伏波谷20的 球形孔26在回冲处理的过程中用作为喷嘴,使得微粒28释放到它们上。
[0029] 附图标记列表
[0030] 10 筛滤装置
[0031] 12 波状筛滤面
[0032] 14 起伏部
[0033] 16,22 顶点线
[0034] 18 筛滤装置的纵向轴线
[0035] 20 起伏波谷
[0036] 24 起伏波峰
[0037] 26、30 孔
[0038] 28 致污微粒
[0039] A 入流方向
[0040] D 通流方向
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