EP2292132A2 - Geschirrspülmaschine sowie zugehöriges Steuerverfahren - Google Patents

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EP2292132A2
EP2292132A2 EP10173652A EP10173652A EP2292132A2 EP 2292132 A2 EP2292132 A2 EP 2292132A2 EP 10173652 A EP10173652 A EP 10173652A EP 10173652 A EP10173652 A EP 10173652A EP 2292132 A2 EP2292132 A2 EP 2292132A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cold water
hot water
water supply
items
dishwasher
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP10173652A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2292132A3 (de
Inventor
Roland Rieger
Michael Rosenbauer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Publication of EP2292132A2 publication Critical patent/EP2292132A2/de
Publication of EP2292132A3 publication Critical patent/EP2292132A3/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • A47L15/42Details
    • A47L15/48Drying arrangements
    • A47L15/481Drying arrangements by using water absorbent materials, e.g. Zeolith
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    • A47L2601/00Washing methods characterised by the use of a particular treatment
    • A47L2601/02Pressurised cleaning liquid delivered by a pump

Definitions

  • the present invention relates to a dishwasher, in particular a domestic dishwasher, with a sequence control device, in which one or more wash programs for controlling at least one wash cycle for cleaning items to be stored, with a washing container for receiving items to be washed during the wash cycle and with a Sorptionstrockenvorraum, which Having sorption with a reversibly dehydratable material.
  • the items to be washed are introduced into a washing container and are there cleaned in a rinsing process, which is also called a rinse, with the aid of water and then dried.
  • the aim is to perform a rinse so that a predefined cleaning result and a predefined drying result are achieved as efficiently as possible.
  • Demanded is a high overall efficiency, which preferably results from the cleaning efficiency and the drying efficiency.
  • the cleaning efficiency corresponds in particular to the ratio of the cleaning result achieved by means of a rinse cycle and the effort required for this purpose, wherein the effort can comprise several dimensions, for example the energy requirement, the water requirement and / or the time requirement.
  • the drying efficiency corresponds in particular to the ratio of the drying result achieved by means of a rinse cycle and the effort required for this purpose, wherein the effort here can also include several dimensions, for example the energy requirement and / or the time required.
  • a flow control device in which one or more wash programs for controlling a wash cycle for cleaning items to be stored are stored.
  • the sequence control device is designed such that it automatically controls a rinse cycle according to a rinse program usually selected by an operator.
  • the water required for carrying out rinses can be taken up in known dishwashers via a water inlet device, which water For example, from a building-side installed water supply can accommodate.
  • a wash program has several successive program steps for the treatment of the items to be washed, wherein the water is provided in the water-conducting program steps depending on the respective program step with cleaning and / or additives and brought to a favorable temperature for each program step.
  • modern dishwashers usually have automatic dosing devices.
  • dishwashers may have a conventional electric heater to bring the water intended for rinsing to the required temperatures.
  • a typical washing program for cleaning the items to be washed in this time sequence comprises, in particular, a pre-rinsing step, a cleaning step, an intermediate rinsing step and a rinsing step in which the items to be washed are each supplied with water.
  • a pre-rinsing step a cleaning step
  • an intermediate rinsing step a rinsing step in which the items to be washed are each supplied with water.
  • rinse programs are possible in which one or more of these program steps are repeated several times.
  • a typical washing program includes an adjoining drying step for drying the cleaned items to be washed.
  • a pre-rinse step serves primarily to remove coarse contaminants from the items to be washed.
  • the purpose of a subsequent cleaning step is to completely remove contaminants from the dishes.
  • a now performed intermediate rinsing step serves in particular for the removal of detergent residues which adhere to the items to be washed.
  • a subsequent rinse step is intended in particular to avoid stains on the items to be washed, which could be caused by dissolved substances in the water, such as, for example, salt and / or lime. For this purpose, the water is added during the rinse step with rinse aid.
  • another object of the rinsing step is to prepare the subsequent drying step.
  • the items to be washed are heated to a high temperature during the rinse step.
  • water droplets adhering to the hot items evaporate and are deposited on the inside of the rinse container due to the lower temperature prevailing there.
  • a sorption drying device for drying the items to be washed, which comprises a sorption device with a reversibly dehydratable material.
  • the operating principle of a sorption drying device is that, during the drying step, water vapor, in some cases another sorbable medium, is deposited by the reversibly dehydratable material, which may be zeolite, for example, whereby the reversibly dehydratable material heats up.
  • An airflow generated, for example, by a fan is heated by the heat thus generated and introduced into the washing, where it absorbs moisture and thus dries the dishes.
  • a moist air flow from the rinsing container is passed through the reversibly dehydratable material during the respective drying step, where it releases its absorbed moisture, which in turn releases heat which the air flow at least partially absorbs.
  • a humid air flow is guided along a cooled condensing surface, whereby it is dried.
  • the condensation surface can be located, for example, in the rinsing container or outside thereof in a tube, a conduit or the like which directs the air flow to the reversibly dehydratable material.
  • the dried air stream is then passed past the reversibly dehydratable material, which further warms it.
  • the condensation surface can be cooled by connecting a container, which is connected to the sorption device for exchanging a medium which can be sorbed by the sorption device, in a heat-conducting manner to the condensation surface.
  • a reversible dehydratable material sorbable medium for example water, evaporated or sublimed.
  • the resulting evaporation cold then cools the container and the condensation surface.
  • the now gaseous medium is passed to the reversibly dehydratable material and sorbed there, whereby the reversibly dehydratable material, as already mentioned, is heated.
  • the reversibly dehydratable material is desorbed at the latest when its absorption capacity for water vapor (or other medium) is exhausted.
  • the reversibly dehydratable material is heated, so that the sorbed medium dissolves from the reversibly dehydratable material.
  • the temperature to which the items to be washed are heated during the rinse step, chosen lower or can be completely dispensed with a heating of the dishes during the rinse step. This results in a higher drying efficiency compared to a dishwasher without Sorptionstrockenvorraum.
  • a disadvantage of the known dishwasher equipped with a storage container is that it no longer meets the current need for efficiency.
  • the object of the present invention is to provide a dishwashing machine equipped with a sorption drying device, which makes it possible to carry out rinse cycles more efficiently.
  • a water inlet device which has a hot water inlet and a cold water inlet, wherein the hot water inlet for receiving hot water from an external hot water supply and the cold water inlet is provided for receiving cold water from an external cold water supply, at least one program step for rinsing items to be washed using hot water from the hot water supply and at least one program step for rinsing items to be washed using cold water from the cold water supply is.
  • Dishwashers especially household dishwashers, are usually operated in locations where a hot water supply and a cold water supply is available.
  • the temperature of the hot water typical fixed hot water supplies may for example be in a range of 40 ° C to 70 ° C.
  • the temperature of the cold water of typical fixed cold water supplies is in the range of 5 ° C to 15 ° C.
  • a water inlet device which has a hot water inlet and a cold water inlet, makes it possible to carry out a rinse cycle for cleaning and / or drying of dishes in a more efficient manner.
  • rinsing programs for controlling a rinse are possible, which provide the implementation of individual program steps using hot water from an external hot water supply and the implementation of other program steps using cold water from an external cold water supply.
  • known dishwashers which - as before common in Europe - are provided exclusively for connection to a cold water supply
  • known dishwashers which are - as usual especially in North America - exclusively for connection to a hot water supply, a considerable increase in efficiency can be achieved.
  • hot water can be taken from the external water supply for this program step.
  • the hot water can be taken before or during the respective program step.
  • cold water can be taken up from the external cold water supply. Again, the recording cold water before or during the respective program step.
  • the dishwasher according to the invention realizes the mentioned advantages in that in at least one of the wash programs at least one program step for washing items to be washed using hot water from the hot water supply and at least one program step for washing items to be washed using cold water from the cold water supply are provided.
  • the achievable cleaning effect depends on the temperature of the water used for rinsing. Therefore, in many cases it is desirable or even necessary to use water which has a higher temperature than water of a conventional cold water supply. Therefore, the use of hot water in such a program step, a significant amount of energy can be saved, which would have to be expended when using cold water to its heating.
  • the reversibly dehydratable material in the desorption of the sorption the reversibly dehydratable material to very high temperatures, for example, to 300 ° C, heated.
  • Some of the heat usually generated by means of an electric heater is used to overcome the binding forces between the sorbed medium and the reversibly dehydratable material.
  • the other part is available in the form of waste heat for further use. It is provided to use the heat generated during a desorption of the sorption waste heat to heat at least the water required for a program step for rinsing items to be washed.
  • a sufficiently large amount of waste heat is available to bring even low temperature water to a temperature required for a program step to wash dishes. This is true even for program steps where a higher temperature is required or desired. Therefore, at least for one program step cold water from the cold water supply can be used without this would have to be heated with higher electrical energy input. At the same time, the amount of heat withdrawn from the hot water supply can be reduced without the cleaning result being appreciably worsened.
  • the cold water is heated by means of waste heat, which is formed at a desorption of the sorption in at least one program step for which is provided for rinsing wash ware cold water from the cold water supply.
  • Another advantage of the use of cold water from the cold water supply in a program step for washing items, during which the sorption is desorbed results from the fact that when using cold water from the cold water supply compared to a use of hot water from a hot water supply at least set a lower temperature level at the beginning of the desorption in the washing container.
  • the water intended for rinsing can absorb more of the waste heat generated during desorption. If, for example, an air flow is provided which is guided in a loop from the sorption device into the rinsing container and out of the rinsing container back to the sorption device, then this air flow cools more in the rinsing container and thus has a lower temperature when it reaches the sorption device reached again. In this way, overheating of the reversibly dehydratable material can be prevented.
  • the sorption drying device has an air guidance system for generating an air flow from the sorption device into the washing container, wherein at least one of the washing programs is intended to generate the air flow during the desorption of the sorption device so as to flush To wash dishes provided cold water from the cold water supply by means of waste heat, which arises during desorption.
  • an air guiding system for generating an air flow is provided to guide during the drying step relatively dry air in the washing compartment, so as to dry the dishes.
  • This air guiding system which may include a fan as well as pipes, conduits or the like, during desorption, makes it possible in a simple manner to remove waste heat from the sorption device and to heat water in the washing compartment. This results in a simple structural design of the dishwasher.
  • At least one of the washing programs at least one cleaning step for rinsing dishes provides, in which a loading of items to be washed with cold water from the cold water supply, which is heated by means arising during desorption waste heat takes place.
  • a cleaning step is used to thoroughly clean the dishes.
  • water is generally added to the detergent whose chemical cleaning action is best at a higher temperature. Usually, therefore, a temperature of about 50 ° C to 70 ° C is provided for a cleaning step.
  • the device-internal, electrical heating device in the liquid circuit system of the dishwasher can possibly even be dispensed with altogether, ie omitted.
  • At least one of the washing programs provides a pre-rinsing step for rinsing items to be washed in which, in preparation for a cleaning step, items of hot water are supplied from the hot-water supply.
  • the pre-rinsing step serves to remove coarse contaminants from the dishes to prepare a cleaning step.
  • no higher temperatures are required for this purpose.
  • the removal of the coarser dirt by higher temperatures during the pre-rinse step can be accelerated in many cases.
  • the required cleaning effect of the pre-rinse step can be achieved in a shorter time. In this case, by the use of hot water from the external hot water supply the electrical energy consumption of the dishwasher can be further reduced.
  • At least one of the rinsing programs provides an intermediate rinsing step for rinsing items to be washed, in which, for removing detergent from the items to be washed, a loading of items to be washed with hot water from the hot water supply takes place after a cleaning step.
  • An intermediate rinsing step serves in particular for the removal of detergent residues which adhere to the items to be washed after a cleaning step.
  • the desired effect of the intermediate rinse step can be achieved in a shorter time if water with a higher temperature is used.
  • At least one rinsing program provides a rinsing step for rinsing items to be rinsed, in which a load of items to be washed with cold water from the cold water supply takes place.
  • a rinse step serves in particular to avoid stains on the dishes, which could be caused by dissolved substances in the water, such as salt and / or lime.
  • the water is added during the rinse step with rinse aid.
  • a dishwasher with a sorption drying device it is generally not necessary to heat the items to be washed during the rinse step to a higher temperature, but it is sufficient for the most part or even alone the waste heat in desorbing the sorbent material of the sorption.
  • cold water from the cold water supply can be used without problems, in particular for the rinse cycle effected by the respective rinse step, without this having to be additionally heated or heated with higher electrical energy input.
  • the amount of heat withdrawn from the hot water supply can be reduced and yet a satisfactory drying result can be achieved within a reasonable time.
  • At least one rinsing program can be followed by a final rinse step Provide rinsing of items to be washed, in which a loading of items to be washed with hot water from the hot water supply.
  • a drying step can be accelerated if the dishes are heated during the preceding rinse step.
  • hot water which for example has a temperature of 60 ° C to 75 ° C, can be used.
  • it is favorable to use hot water from the hot water supply for the final rinse step since this also ensures that the heat energy withdrawn from the hot water supply is used meaningfully.
  • the hot water inlet device and / or the cold water inlet device can be assigned a free flow path.
  • the free flow path or the free flow paths can be arranged for example in the reservoir.
  • the free flow paths avoid sucking back of water in the direction of the hot water supply or the cold water supply, which could occur at a temporary negative pressure resulting from dynamic processes. In this way, in particular a too low water level in the reservoir and / or in the washing can be avoided.
  • the hot water supply, a hot water valve and the cold water inlet include a cold water valve, wherein the hot water valve and the cold water valve independently be controlled by the flow control device.
  • the hot water valve is arranged at an upstream end of a hot water hose and adapted to be fastened to a fitting of the external hot water supply, and / or that the cold water valve is arranged at an upstream end of a cold water hose and so is formed so that it is attachable to a connector of the external cold water supply.
  • the hot water valve and / or the cold water valve can have, for example, connection threads which correspond to threads of domestic taps.
  • Such valves can be designed in particular as Aquastop valves.
  • the arrangement of the hot water valve and / or the cold water valve at the upstream end of the water inlet device has the advantage that practically no leakage water can escape from the dishwasher even in the event of damage, as long as the valves are closed. If the valves are designed to close when not energized, leaking of leakage water from a switched-off dishwasher is prevented in virtually all cases.
  • the flow control device may be associated with a leak water sensor for detecting leakage water so that the flow control device can close the valves when leakage water occurs during operation of the dishwasher.
  • a downstream end of the hot water hose and a downstream end of the cold water hose are connected via a connecting piece liquid-conducting jeweiwls with a supply hose, which with a housing-fixed connection piece the dishwasher is connected.
  • a connecting piece liquid-conducting jeweiwls with a supply hose which with a housing-fixed connection piece the dishwasher is connected.
  • the invention also relates to a method for controlling at least one rinse cycle for cleaning items to be washed by means of one or more rinse programs, which are stored in the flow control device of a dishwasher, in particular domestic dishwasher, wherein the dishwasher a rinse tank for receiving items to be cleaned during the rinse cycle and a Sorptionstrockenvoriques comprising a sorption with a reversibly dehydratable material, which is characterized in that in at least one program step of rinsing wash ware hot water from an external hot water supply and at least one program step for rinsing ware cold water from the cold water supply is used.
  • FIG. 1 shows a schematic spatial representation of an advantageous embodiment of a dishwasher according to the invention 1.
  • This has a washing container 2, which can be closed by a door 3, so that a rinsing cell for rinsing dishes.
  • the rinsing container 2 is arranged in the interior of a housing 4 of the dishwasher 1, which has standard dimensions.
  • the housing 4 for example, have a width of 45 cm or 60 cm, which allows integration of the dishwasher 1 in a standard designed kitchenette with a corresponding Einbaunische.
  • the housing 4 can also be omitted, so that the dishwasher is better designed for installation in niches such as in kitchen cabinets built-in.
  • a schematically illustrated water inlet device 5 On the back of the dishwasher 1, a schematically illustrated water inlet device 5 is arranged. This has a hot water inlet 6, 7 and a cold water inlet 8, 9, wherein the hot water inlet 6, 7 for receiving hot water from an external hot water supply WH and the cold water inlet 8, 9 is provided for receiving cold water from an external cold water supply KH.
  • the hot water inlet 6, 7 comprises a controllable hot water valve 6 and the cold water inlet 8, 9 a controllable cold water valve 8.
  • the hot water valve 6 and cold water valve 8 are basically constructed identically.
  • both valves 6, 8 may be formed as a solenoid valve.
  • the inlet sides of the valves 6, 8 are each formed so that they can be attached to fittings WH, KH a household water supply, for example, to faucets WH, KH, can be attached.
  • the connection can be made in each case by means of a screw connection, a snap connection or the like.
  • Such valves 6, 8 are in particular formed as a water stop or Aquastop valves 6, 8.
  • these are closed when they are not activated, so that the dishwasher 1 is disconnected from the water supply in the off state. In this way, leakage of leakage water from the switched-off dishwasher 1 can be avoided in the event of a fault.
  • FIG. 1 the input side of the hot water valve 6 to a hot water tap WH and the input side of the cold water valve 8 connected to a cold water tap KH.
  • the output side of the hot water valve 6 is connected to a hot water hose 7 and the output side of the cold water valve 8 with a cold water hose 9, wherein the downstream ends of the hot water hose 7 and the cold water hose 9 are connected to an input side of a connecting piece 10.
  • a common inlet hose 11 connects for hot water and cold water, which in turn is connected to a connector 12 on the housing 4 of the dishwasher 1.
  • the water inlet device 5 By means of the water inlet device 5, it is therefore possible, hot water from an external hot water supply WH and / or cold water from an external cold water supply KH individually controlled to lead into the interior of the dishwasher 1.
  • the common connector 10 on the device side as an attachment or built-in part, so that the hot water hose 7 and the cold water hose 9 are guided to the dishwasher.
  • the hot water hose 7, the cold water hose 9 and / or the common inlet hose 11 may be formed as safety hoses with an inner water-carrying pressure hose and an outer Hüllschlauch, wherein between the pressure hose and Hüllschlauch each a leakage water channel for discharging any leak water may be provided.
  • the connecting piece 10 may be formed so that the leak water channels of the hot water hose 7, the cold water hose 9 and the common inlet hose 11 are interconnected, so that leakage water, which occurs during operation of the dishwasher 1 in the water supply device 5, via the housing-fixed connector 12 is directed into the interior of the dishwasher 1.
  • a leak water sensor not shown, so that appropriate measures, such as closing the hot water valve 6 and 8 cold water valve, can be initiated by the flow control device of the dishwasher.
  • a free flow path 13 Downstream of the housing-fixed connection piece 12, a free flow path 13 is provided.
  • a so-called pipe interruption which serves to prevent a sucking back of water from the dishwasher 1, if in the external water supply by dynamic processes, a negative pressure. This prevents in particular that already used water, which may be mixed with dirt, cleaning agents and / or cleaning aids, can get back into the building water supply
  • the dishwasher 1 in the FIG. 1 not shown, which connect the free flow path 13 with the washing container 2 so that it can be filled with cold water from the cold water supply KH and / or hot water from the hot water supply WH.
  • a pump pot 16 is provided in which a circulating pump is suitably provided for circulating water in the washing container 2 during a wash cycle.
  • the circulation pump may have a heating device for heating the water located in the washing container 2, for example a water heater.
  • a pump for pumping out water for example at the end of a rinse cycle, be provided.
  • the various pumping functions can also be perceived by a single pump in conjunction with switchable valves.
  • the sump 16 is usually connected to a waste water connection piece 17 via means not shown so that water from the washing compartment 2 via a connected to the waste water connection piece 17 sewage hose 18 in a building side installed wastewater A, such as a sewer pipe A, can be pumped.
  • the dishwasher 1 also has a flow control device 19 for controlling the course of a washing program.
  • various rinse programs can be stored, which can be selected by an operator.
  • the flow control device 19 is arranged inside the door 3 of the washing container 2, but could also be arranged elsewhere in the dishwasher 1.
  • the dishwasher 1 has a sorption drying device 20 which is arranged on a side wall of the washing container, here in the exemplary embodiment in particular between the washing container 2 and the housing 4.
  • FIG. 2 shows a functional diagram of the dishwasher of FIG. 1 ,
  • the hot water valve 6 and the cold water valve 8 are each connected to the flow control device 19, that both are individually or specifically controlled. Downstream of the free flow path 13, an inlet 21 for charging the washing container 2 with water from the inlet device 5 is arranged. This makes it possible, the washing container 2 via the connecting piece 10, the free flow path 13 and the inlet 21 to fill depending on the selected wash program with hot water and / or cold water.
  • a circulation pump 22 designed as a heating pump is arranged, which is in communication with a spray system 23 arranged in the interior of the washing compartment 2.
  • a drain pump 24 is arranged in the sump, which makes it possible to pump out no longer needed water to the outside.
  • both the heating function and the pumping function can be individually controlled by the sequence control device 19.
  • the flow control device 19 is also connected to the drain pump 24 for the control thereof.
  • the sorption drying device 20 has an air guidance system 25, 26, 28, which comprises a fan 25, a suction-side air line 26 and a pressure-side air line 28.
  • the blower 25 is connected via the suction-side air line 26 to an air outlet 27 of the washing container 2 and via the pressure-side air line 28 to an air inlet 29 of the washing container 2.
  • an air flow LS can thus be generated, which is guided by a sorption device 30 arranged in the pressure-side air line 28.
  • the sorption device 30 could also be arranged in the suction-side air line 26. It contains a reversibly dehydratable material 31, which sorbs moisture in the air flow LS, which originates from the washing container 2, during the drying step.
  • the air flow LS is dried, which then, when it is returned to the washing, can absorb more moisture, resulting in a drying of items to be washed in the washing.
  • a preferably electric heater 32 is provided, which has a heating element, which in the Air control system 25, 26, 28 is arranged to heat the sorption 30.
  • the reversibly dehydratable material is heated to very high temperatures, for example to 300 ° C.
  • a portion of the heat typically generated by the electric heater 32 is used to overcome the bonding forces between the sorbed medium and the reversibly dehydratable material 31.
  • the other part is introduced in the form of waste heat with the air flow LS in the washing compartment 2. It is provided to use the heat generated during a desorption of the sorption waste heat to heat at least the water required for a caused by a program step partial rinse for rinsing items to be washed.
  • the control of the water inlet device 5, the heating pump 22, the drain pump 24, the Sorptionsstrockenvorraum 20 and other not explained here devices of the dishwasher 1 is carried out in response to a selected wash program, which is stored in the flow control device 19.
  • the dishwasher 1 is provided at least one washing program, which is specifically selected for the efficient use of hot water from the hot water supply WH and cold water from the cold water supply KH. This means, in particular, that cold water is required for such a partial wash cycle, for which cold water is required or required, and for such a partial wash cycle, for which hot water is required, hot water is supplied specifically.
  • FIG. 3 shows a functional diagram for explaining the function of the dishwasher 1 of the invention FIGS. 1 and 2 ,
  • the course of a wash program SP is shown, which is intended to control a sequence of a wash cycle so that an efficient use of hot water from the hot water supply WH and cold water from the cold water supply KH is ensured.
  • FIG. 3 the curves SWV, SKV, BGE and BHZ are shown on a common time axis t, which indicate switching or operating states of components of the dishwasher 1 on the vertical axis Z.
  • the curve SWV represents the switching state of the hot water valve 6 of the dishwasher 1.
  • the curve SKV shows the switching state of the cold water valve 8 of the dishwasher 1.
  • the switching state "0" corresponds in each case a closed valve 6, 8, the switching state "1" an open Valve 6, 8.
  • the curve BGE also represents the operating state of the blower 25, wherein the off state is symbolized by “0” and the on state by "1".
  • the curve BHZ shows the operating state of the heating device 32 of the sorption drying device 20. Again, the off state is indicated by "0" and the on state by "1".
  • an irrigation program SP is shown by way of example which comprises a pre-rinsing step VS, a cleaning step RS, an intermediate rinsing step ZS and a rinsing step KS for rinsing items to be washed using water in this order.
  • These program steps are converted into corresponding liquid-carrying partial rinses, ie with each program step of a selected dishwasher program is accompanied by a General réellegang.
  • This is followed by a drying step TS for drying the cleaned items in a drying cycle.
  • Partial rinses can thus be both liquid-carrying partial rinses as well as drying cycles. In other examples, one or more of these steps might be hidden. Also examples would be possible in which one or more steps are repeated several times.
  • a desorption DS of the sorption device 30 is provided, which is tuned in time to the program steps already mentioned.
  • the first pre-rinsing step VS serves to remove coarse contaminants from the dishes so as to prepare the cleaning step RS.
  • the hot water valve 6 is opened at the beginning of Vor Together suitss VS, so that hot water from the hot water supply WH via the inlet 21 into the washing container 2 passes.
  • the hot water valve 6 is closed again.
  • the hot water is in the washing container 2 by means of the heating pump 22 for a predetermined time, usually without - in exceptional cases with connection - their heating device, circulated so as to wash the dishes with hot water having a desired target temperature, to act on. Thereafter, the now polluted hot water is pumped out by means of the drain pump 24 to the outside.
  • cold water from the cold water supply KH could be wholly or partially used during the pre-rinse step VS. This would lead to energy savings, but the pre-rinsing time would normally have to be increased in comparison with the above case of pre-rinsing with hot water, in order to achieve a predetermined cleaning effect.
  • the subsequent cleaning step RS is used to thoroughly clean the dishes.
  • a desorption DS of the sorption device 30 is carried out in order to remove water which has accumulated on the reversibly dehydratable material 31 in a drying step of a previously performed rinse cycle.
  • the fan 25 and on the other hand, the heater 32 of the Sorptionstrocken worn 20 is turned on. In this way, the air flow LS, the waste heat of desorption DS is transported to the washing.
  • the fan 25 and the heater 32 are usually turned off when the reversibly dehydratable material 31 is substantially freed from the sorbed water. This time can be reached before the completion of the cleaning step RS.
  • the cleaning step RS it is usually necessary to apply water to the wash ware, which has a comparatively high temperature in order to achieve a high thermal cleaning effect.
  • water is generally added to the detergent whose chemical cleaning action is best at a higher temperature.
  • a target temperature of about 50 ° C to 70 ° C is provided for a cleaning step RS. Due to the introduced by the air flow LS in the washing 2 waste heat, this temperature can be easily achieved without switching the arranged in the sump 16 flow heater of the heating pump 22, even if at the beginning of the cleaning step low-temperature water is introduced into the washing compartment 2. Therefore, it is provided to perform the cleaning step RS using cold water from the cold water supply KH.
  • the cold water valve 8 is temporarily opened at the beginning of the cleaning step RS.
  • the filled in the washing container 2 cold water is now circulated by means of the circulation pump 22 for a predetermined time.
  • the cold water is increasingly heated by the waste heat of desorption DS, so that the desired temperature for the cleaning step is achieved.
  • the cleaning step RS can be carried out particularly efficiently.
  • a high saving of electrical energy can be achieved here, since the cold water from the cold water supply KH usually not at all, in rare cases only to a small extent, must be reheated by the electric heating pump 22 of the dishwasher 1 to the desired temperature to reach.
  • a removal of heat energy from the hot water supply WH is not required.
  • Another advantage of the use of cold water from the cold water supply KH during the cleaning step RS results from the fact that when using cold water from the cold water supply KH compared to a use of hot water from a hot water supply WH at least at the beginning of desorption DS in the washing 2 sets a lower temperature level. As a result, more waste heat can be absorbed by the water provided for rinsing, which is generated during the desorption DS.
  • the air flow LS which is guided in a circuit of the sorption 30 into the washing compartment 2 and from the washing tank 2 back to the sorption 30, therefore cools more in the washing compartment 2 and thus has a lower temperature when he the sorption 30 again reached. In this way, overheating of the reversibly dehydratable material 31 can be prevented.
  • the device-internal heating device for Spülflottentellkeitser minimises the waste heat from the respective desorption of Sorptionstrockenvorraum and / or the heat energy of the supplied hot water supply from the external hot water supply to heat the required for each Opera Stationgang Spülbadmenge to a certain target temperature.
  • the now polluted hot water is pumped out by means of the drain pump 24 (not shown) to the outside.
  • the now performed intermediate rinse ZS for removing detergent from the items to be washed after the cleaning step RS provides a feed of the rinse tank 2 with hot water from the hot water supply WH, to be able to apply hot water to the ware can.
  • the hot water valve 6 is first opened until the washing container 2 is charged with a sufficient amount of hot water for the intermediate rinse ZS.
  • This hot water is circulated by means of the circulation pump 22 for a predetermined time, which usually can be omitted switching on their heating or more generally the heating of the liquid circulation system. Thereafter, the now polluted hot water is pumped out by means of the drain pump 24 to the outside.
  • cold water from the cold water supply KH could be wholly or partially used during the intermediate rinse step ZS. This would lead to an energy saving, but the intermediate purging time would normally have to be extended in order to achieve a predetermined cleaning effect.
  • the rinse step KS which now follows serves, in particular, to prevent stains on the items to be washed, which could be caused by dissolved substances in the water, such as, for example, salt and / or lime.
  • the water is added during the rinse step KS with rinse aid.
  • a dishwasher 1 with a sorption drying device 20 it is generally not necessary to heat the dishes to a higher temperature during the final rinse step KS. Because the drying of the dishes can be effected solely by means of the sorption of the sorbent in the sorption 30 Therefore cold water from the cold water supply KH can be used without this would have to be heated by higher energy use of electrical energy by means of the heating of the circulation pump 22. At the same time, the amount of heat removed from the hot water supply WH can be reduced, and yet a sufficient drying result can be achieved within a reasonable time.
  • the cold water valve 8 is opened until the rinsing tank 2 is charged with a sufficient amount of cold water for the final rinse step ZS.
  • This cold water is circulated by means of the circulating pump 22 for a predetermined time, which as a rule can be omitted switching on their associated heating device.
  • the now polluted water is pumped out by means of the drain pump 24 to the outside.
  • a feeding of the washing container 2 with water is not provided. Rather, the now cleaned items to be washed by the fan 25 is turned on and thus the air flow LS is generated. This takes up moisture in the washing container 2, which is then deposited in the reversibly dehydratable material 31.
  • FIG. 4 shows a further rinse program SSP, which for rinsing items to be washed using water in this order comprises a pre-rinse step VS, a cleaning step RS, an intermediate rinse step ZS and a rinse step KS '.
  • a rinse-closing drying step TS ' follows to dry the cleaned items to be washed.
  • the rinse program SSP is a rapid rinse program SSP with a shortened running time, whereby the shortening by one compared to the washing program SP of the FIG. 3 modified rinse step KS 'and a shortened drying step TS' is effected.
  • FIG. 5 shows a block diagram of another embodiment of a dishwasher according to the invention.
  • This has a modified Sorptionsstrockenvorraum 20 '.
  • the sorption device 30 is arranged so that it does not flow through the air flow LS, but is flowed around.
  • a container 33 is provided, which is connected to the sorption device 30 for exchanging a medium sorbable by the sorption device 30.
  • the container 33 is also thermally conductively connected to a condensation surface 35, which is arranged in the washing compartment. However, it could also be arranged in the air guidance system 25, 26, 28.
  • Container 33 and sorption device 30 are connected via a valve 36, which is controlled by the sequence control device 19 as a function of the respectively selected washing program.
  • FIG. 6 shows a washing program SP 'for the dishwasher 1 of FIG. 5 , It essentially corresponds to the washing program SP of FIG. 2
  • the additionally shown curve SVE shows the switching state of the valve 36.
  • the valve 36 is opened.
  • the medium 34 desorbed by the reversibly dehydratable material 31 passes into the container 33, where it liquefies and thus gives off heat to the condensation surface 35.
  • the condensation surface 35 releases at least some of this heat to the water in the washing container 2.
  • heat is introduced through the air flow LS in the washing, so that the cold water located there is heated by the cold water supply KH.
  • the valve 36 is closed, so that the sorbable medium 34 is enclosed in the container 33.
  • the valve 36 is opened again.
  • the sorbable medium 34 evaporates, so that the condensation surface 35 is cooled which promotes condensation of water vapor in the purge vessel, resulting in an improved drying effect.
  • FIG. 7 shows a quick wash program SSP 'for the dishwasher of the FIG. 5 which essentially corresponds to the rapid rinsing program SSP of FIG. 4 equivalent.
  • the switching state SVE of the valve 36 is shown.
  • the invention relates according to an advantageous embodiment, a dishwasher, in particular domestic dishwasher, with an adsorption drying system, which with an external hot water connection, in particular hot water solar connection, and a cold water connection, i. a bithermal water connection device.
  • an external hot water connection in particular hot water solar connection
  • a cold water connection i. a bithermal water connection device.
  • the hot water connection is provided for the purchase of hot water from an external hot water supply device, in particular the purchase of warm, inexpensive solar water of a fully or partially operated by a solar thermal system hot water supply system, the other water connection for cold water from the mains. Both water connections can be individually selected via a control of the dishwasher.
  • the dishwasher is equipped with an adsorption drying system, whereby the control unit has special programs designed for this purpose. If the customer chooses a special function, the machine can react to it.
  • a rinsing program with a normal program running time ie normal program
  • hot water from a solar-powered or solar-assisted hot water supply system is used for pre-rinsing and intermediate rinsing.
  • this rinsing program for the purpose of cleaning, it is preferable to use cold water from a cold water supply in order to preserve the sorption material, in particular zeolite, of the sorption device. Due to the drying system, no higher temperature is required for rinsing in order to achieve a very good drying effect with normal running time. Therefore, cold water from a cold water supply is used for rinsing.
  • a program with a shortened running time can be provided in which hot water from a solar system is used in contrast to the program for the rinse cycle described above. If the user selects this quick program, the result is a clear shortening of the drying time with a constant drying effect compared to the normal program. Because now, in addition, the self-heat drying of the dishes can be used.

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Abstract

Vorgeschlagen wird eine Geschirrspülmaschine, insbesondere eine Haushaltsgeschirrspülmaschine (1), mit einer Ablaufsteuereinrichtung (19), bei der ein oder mehrere Spülprogramme (SP; SSP) zur Steuerung eines Spülgangs zum Reinigen von Spülgut hinterlegt sind, mit einem Spülbehälter (2) zur Aufnahme von Spülgut während des Spülgangs und mit einer Sorptionstrockenvorrichtung (20), welche eine Sorptionseinrichtung (30) mit einem reversibel dehydrierbaren Material (31) aufweist, wobei eine Wasserzulaufeinrichtung (5) vorgesehen ist, welche einen Warmwasserzulauf (6, 7) und einen Kaltwasserzulauf (8, 9) aufweist, wobei der Warmwasserzulauf (6, 7) zur Aufnahme von Warmwasser aus einer externen Warmwasserversorgung (WH) und der Kaltwasserzulauf (8, 9) zur Aufnahme von Kaltwasser aus einer externen Kaltwasserversorgung (KH) vorgesehen ist, wobei bei wenigstens einem der Spülprogramme (SP; SSP) wenigstens ein Programmschritt (VS, ZS; VS, ZS, KS') zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Warmwasser aus der Warmwasserversorgung (WH) und wenigstens ein Programmschritt (RS) zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung (KH) vorgesehen ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Geschirrspülmaschine, insbesondere eine Haushaltsgeschirrspülmaschine, mit einer Ablaufsteuereinrichtung, bei der ein oder mehrere Spülprogramme zur Steuerung mindestens eines Spülgangs zum Reinigen von Spülgut hinterlegt sind, mit einem Spülbehälter zur Aufnahme von Spülgut während des Spülgangs und mit einer Sorptionstrockenvorrichtung, welche eine Sorptionseinrichtung mit einem reversibel dehydrierbaren Material aufweist.
  • Bei modernen Geschirrspülmaschinen wird das Spülgut, insbesondere zu spülendes Spülgut, in einen Spülbehälter eingebracht und dort in einem Spülprozess, der auch Spülgang genannt wird, unter Zuhilfenahme von Wasser gereinigt und anschließend getrocknet. Ziel ist es dabei, einen Spülgang so durchzuführen, dass ein vordefiniertes Reinigungsergebnis und ein vordefiniertes Trocknungsergebnis möglichst effizient erreicht werden. Gefordert ist dabei eine hohe Gesamteffizienz, welche sich vorzugsweise aus der Reinigungseffizienz und der Trocknungseffizienz ergibt. Die Reinigungseffizienz entspricht dabei insbesondere dem Verhältnis des mittels eines Spülgangs erzielten Reinigungsergebnisses und dem hierzu erforderlichen Aufwand, wobei der Aufwand mehrere Dimensionen, beispielsweise den Energiebedarf, den Wasserbedarf und/oder den Zeitbedarf, umfassen kann. Weiterhin entspricht die Trocknungseffizienz insbesondere dem Verhältnis des mittels eines Spülgangs erzielten Trocknungsergebnisses und dem hierzu erforderlichen Aufwand, wobei der Aufwand auch hier mehrere Dimensionen, beispielsweise den Energiebedarf und/oder den Zeitbedarf, umfassen kann.
  • Bei modernen Geschirrspülmaschinen ist in aller Regel eine Ablaufsteuereinrichtung vorgesehen, bei der ein oder mehrere Spülprogramme zur Steuerung eines Spülgangs zum Reinigen von Spülgut hinterlegt sind. Die Ablaufsteuereinrichtung ist dabei so ausgebildet, dass sie einen Spülgang nach einem üblicherweise durch einen Bediener ausgewählten Spülprogramm automatisch steuert. Das zur Durchführung von Spülgängen erforderliche Wasser kann bei bekannten Geschirrspülmaschinen über eine Wasserzulaufeinrichtung aufgenommen werden, welche Wasser beispielsweise von einer gebäudeseitig installierten Wasserversorgung aufnehmen kann.
  • Ein Spülprogramm weist mehrere aufeinander folgende Programmschritte zur Behandlung des Spülguts auf, wobei das Wasser in den wasserführenden Programmschritten in Abhängigkeit von dem jeweiligen Programmschritt mit Reinigungs-und/oder Zusatzstoffen versehen und auf eine für den jeweiligen Programmschritt günstige Temperatur gebracht wird. Um das zum Spülen vorgesehene Wasser mit den vorgesehenen Reinigungs- und/oder Zusatzstoffen versehen zu können, weisen moderne Geschirrspülmaschinen üblicherweise automatische Dosiereinrichtungen auf. Weiterhin können Geschirrspülmaschinen eine üblicherweise elektrische Heizeinrichtung aufweisen, um das zum Spülen vorgesehene Wasser auf die erforderlichen Temperaturen zu bringen.
  • Ein typisches Spülprogramm umfasst zur Reinigung des Spülguts in dieser zeitlichen Reihenfolge insbesondere einen Vorspülschritt, einen Reinigungsschritt, einen Zwischenspülschritt und einen Klarspülschritt, bei denen das Spülgut jeweils mit Wasser beaufschlagt wird. Es können jedoch auch Spülprogramme vorgesehen sein, bei denen einer oder mehrere dieser Programmschritte ausgeblendet sind. Auch sind Spülprogramme möglich, bei denen einer oder mehrere dieser Programmschritte mehrfach durchlaufen werden. Weiterhin umfasst ein typisches Spülprogramm einen sich daran anschließenden Trocknungsschritt zum Trocknen des gereinigten Spülguts.
  • Ein Vorspülschritt dient dabei vor allem der Entfernung von gröberen Verschmutzungen vom Spülgut. Der Zweck eines nachfolgende Reinigungsschritts besteht darin, Verschmutzungen vollständig von dem Spülgut zu entfernen. Ein nun durchgeführter Zwischenspülschritt dient insbesondere der Entfernung von Reinigungsmittelresten, welche am Spülgut anhaften. Ein darauffolgender Klarspülschritt ist insbesondere zur Vermeidung von Flecken auf dem Spülgut, welche durch gelöste Stoffe im Wasser, wie beispielsweise Salz und/oder Kalk, entstehen könnten, vorgesehen. Hierzu wird das Wasser während des Klarspülschritts mit Klarspüler versetzt.
  • Bei einer Geschirrspülmaschine mit einer sogenannten Eigentrocknung besteht eine weitere Aufgabe des Klarspülschritts darin, den nachfolgenden Trocknungsschritt vorzubereiten. Dabei wird das Spülgut während des Klarspülschritts auf eine hohe Temperatur aufgeheizt. Im abschließenden Trocknungsschritt verdunsten am heißen Spülgut anhaftende Wassertropfen und schlagen sich an der Innenseite des Spülbehälters aufgrund der dort herrschenden niedrigeren Temperatur ab.
  • Andere bekannte Geschirrspülmaschinen weisen zum Trocknen des Spülguts eine Sorptionstrockenvorrichtung auf, welche eine Sorptionseinrichtung mit einem reversibel dehydrierbaren Material umfasst. Das Funktionsprinzip einer Sorptionstrockenvorrichtung besteht darin, dass während des Trocknungsschritts durch das reversibel dehydrierbare Material, bei welchem es sich beispielsweise um Zeolith handeln kann, Wasserdampf, in Ausnahmefällen ein anderes sorbierbares Medium, angelagert wird, wobei sich das reversibel dehydrierbare Material erwärmt. Ein beispielsweise durch ein Gebläse erzeugter Luftstrom wird durch die so entstehende Wärme erhitzt und in den Spülbehälter eingeleitet, wo er Feuchtigkeit aufnimmt und so das Geschirr trocknet.
  • Bei einem ersten Typ einer Sorptionstrockenvorrichtung wird beim jeweiligen Trocknungsschritt ein feuchter Luftstrom aus dem Spülbehälter durch das reversibel dehydrierbare Material geführt und gibt dort seine aufgenommene Feuchtigkeit ab, wodurch wiederum Wärme frei wird, die der Luftstrom zumindest teilweise aufnimmt.
  • Bei einem zweiten Typ einer Sorptionstrockenvorrichtung wird beim jeweiligen Trocknungsschritt ein feuchter Luftstrom an einer gekühlten Kondensationsfläche entlang geführt, wodurch er getrocknet wird. Die Kondensationsfläche kann sich beispielsweise im Spülbehälter oder außerhalb davon in einem Rohr, einer Leitung oder dergleichen, welches den Luftstrom zum reversibel dehydrierbaren Material leitet, befinden. Der getrocknete Luftstrom wird dann am reversibel dehydrierbaren Material vorbeigeführt, was ihn weiter erwärmt. Beim zweiten Typ kann die Kondensationsfläche dadurch gekühlt werden, dass ein mit der Sorptionseinrichtung zum Austausch eines durch die Sorptionseinrichtung sorbierbaren Mediums verbundener Behälter wärmeleitend mit der Kondensationsfläche verbunden ist. Während des Trocknungsschritts ist dabei vorgesehen, dass im Behälter ein durch das reversibel dehydrierbare Material sorbierbares Medium, beispielsweise Wasser, verdampft oder sublimiert. Die dadurch entstehende Verdunstungskälte kühlt dann den Behälter und die Kondensationsfläche ab. Das nunmehr gasförmige Medium wird zum reversibel dehydrierbare Material geführt und dort sorbiert, wodurch das reversibel dehydrierbare Material, wie bereits erwähnt, erwärmt wird.
  • Bei beiden Typen wird das reversibel dehydrierbare Material spätestens dann desorbiert, wenn seine Aufnahmekapazität für Wasserdampf (oder ein anderes Medium) erschöpft ist. Hierzu wird das reversibel dehydrierbare Material erhitzt, so dass sich das sorbierte Medium vom reversibel dehydrierbare Material löst.
  • Auf diese Weise kann in vielen Fällen die Temperatur, auf die das Spülgut während des Klarspülschritts aufgeheizt wird, niedriger gewählt oder auf eine Beheizung des Spülguts während des Klarspülschritts ganz verzichtet werden. Dabei ergibt sich im Vergleich zu einer Geschirrspülmaschine ohne Sorptionstrockenvorrichtung eine höhere Trocknungseffizienz.
  • Vor dem Hintergrund gestiegener Energie- und Wasserkosten, aber auch vor dem Hintergrund eines allgemein gestiegenen Umweltbewusstseins sowie veränderter Lebensgewohnheiten weiter Teile der Bevölkerung, hat sich ein Bedürfnis nach noch effizienteren Haushaltsgeschirrspülmaschinen entwickelt.
  • Nachteilig bei der bekannten mit einem Vorratsbehälter ausgerüsteten Geschirrspülmaschine ist, dass diese dem heutigen Bedürfnis nach Effizienz nicht mehr gerecht wird.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine mit einer Sorptionstrockenvorrichtung ausgerüsteten Geschirrspülmaschine bereitzustellen, welche eine effizientere Durchführung von Spülgängen ermöglicht.
  • Die Aufgabe wird bei einer Geschirrspülmaschine der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass eine Wasserzulaufeinrichtung vorgesehen ist, welche einen Warmwasserzulauf und einen Kaltwasserzulauf aufweist, wobei der Warmwasserzulauf zur Aufnahme von Warmwasser aus einer externen Warmwasserversorgung und der Kaltwasserzulauf zur Aufnahme von Kaltwasser aus einer externen Kaltwasserversorgung vorgesehen ist, wobei bei wenigstens einem der Spülprogramme wenigstens ein Programmschritt zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Warmwasser aus der Warmwasserversorgung und wenigstens ein Programmschritt zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung vorgesehen ist.
  • Durch diese programmschritt-spezifische Zuführung von Kaltwasser oder Warmwasser ist eine weitere Energieeinsparung und damit Energieeffizienzsteigerung ermöglicht. Da jeder Programmschritt eines gewählten und gestarteten Geschirrspülprogramms von der Ablaufsteuereinrichtung in einen korrespondierenden Teilspülgang eines Spülgangs umgesetzt wird, wird der Geschirrspülmaschine also teilspülgang- spezifisch Kaltwasser oder Warmwasser zugeführt. Damit können die Trocknungsleistung der Sorptionstrockenvorrichtung beim jeweiligen Sorptionsvorgang und deren Beitrag zum Trocknungsgang des jeweiligen Spülgangs, und/oder die Nutzung der Abwärme, die beim jeweiligen Desorptionsvorgang der Sorptionstrockenvorrichtung anfällt, für die Erwärmung einer Spülbadmenge mindestens eines Teilspülgangs des jeweiligen Spülgangs verbessert werden.
  • Geschirrspülmaschinen, insbesondere Haushaltsgeschirrspülmaschinen, werden üblicherweise an Orten betrieben, bei denen eine Warmwasserversorgung und eine Kaltwasserversorgung vorhanden ist. Die Temperatur des Warmwassers typischer fest installierter Warmwasserversorgungen kann beispielsweise in einem Bereich von 40°C bis 70°C liegen. Hingegen liegt die Temperatur des Kaltwassers typischer fest installierter Kaltwasserversorgungen in einem Bereich von 5°C bis 15°C.
  • Eine Wasserzulaufeinrichtung, welche einen Warmwasserzulauf und einen Kaltwasserzulauf aufweist, ermöglicht es, einen Spülgang zum Reinigen und/oder Trocknen von Geschirr in effizienterer Weise durchzuführen. So sind nunmehr Spülprogramme zur Steuerung eines Spülgangs möglich, welche die Durchführung einzelner Programmschritte unter Verwendung von Warmwasser aus einer externen Warmwasserversorgung und die Durchführung anderer Programmschritte unter Verwendung von Kaltwasser aus einer externen Kaltwasserversorgung vorsehen. Auf diese Weise kann sowohl gegenüber bekannten Geschirrspülmaschinen, welche - wie vor allem in Europa üblich - ausschließlich zum Anschließen an eine Kaltwasserversorgung vorgesehen sind, als auch gegenüber bekannten Geschirrspülmaschinen, welche - wie vor allem im nordamerikanischen Raum üblich - ausschließlich zum Anschließen an eine Warmwasserversorgung vorgesehen sind, eine erhebliche Effizienzsteigerung erzielt werden.
  • Sofern ein Programmschritt auf Grund seiner Natur die Verwendung von Wasser mit einer hohen Temperatur erfordert oder wenigstens wünschenswert macht, kann für diesen Programmschritt Warmwasser aus der externen Wasserversorgung aufgenommen werden. Die Aufnahme des Warmwassers kann dabei vor oder während des jeweiligen Programmschritts erfolgen.
  • Eine Aufnahme von Warmwasser für einen derartigen Programmschritt ist in vielen Fällen energie- und kosteneffizienter als eine Aufnahme von Kaltwasser. Der Grund für die gesteigerte Kosteneffizienz liegt darin, dass bei Aufnahme von Warmwasser der interne elektrische Energiebedarf der Geschirrspülmaschine für einen Spülgang durch einen verringerten elektrischen Energiebedarf zur Beheizung des aufgenommenen Wassers deutlich sinkt. Dies kann zu einer deutlichen Verringerung der Stromkosten des Haushaltes führen. Diese Ersparnis ist in vielen Fällen größer, als der zusätzliche Kostenaufwand zur Erzeugung des Warmwassers der externen Warmwasserversorgung. Auf diese Weise kann eine Effizienzsteigerung gegenüber einer Geschirrspülmaschine erzielt werden, welche ausschließlich zum Anschließen an eine Kaltwasserversorgung vorgesehen ist.
  • Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Haushalt eine moderne Brennwertheizanlage, eine Kraftwärmekopplungsanlage oder eine Fernwärmeanlage zur Verfügung steht. Der Kostenvorteil kann jedoch noch weiter gesteigert werden, wenn der Haushalt über eine Erdwärmepumpe oder über eine Solaranlage zur Erzeugung des Warmwassers verfügt.
  • Weiterhin kann für einen Programmschritt, bei dem die Verwendung von Wasser mit hoher Temperatur keine Vorteile oder gar Nachteile mit sich bringt, Kaltwasser aus der externen Kaltwasserversorgung aufgenommen werden. Auch hier kann die Aufnahme des Kaltwassers vor oder während des jeweiligen Programmschritts erfolgen.
  • Anders als bei einer Geschirrspülmaschine, welche ausschließlich zum Anschließen an eine Warmwasserversorgung vorgesehen ist, können so spültechnologische Nachteile vermieden werden, die durch eine zwangsweise Verwendung von Warmwasser in speziellen Programmschritten eintreten könnten. Zudem kann durch die partielle Aufnahme von Kaltwasser aus der externen Kaltwasserversorgung die Menge von Warmwasser, welche der externen Warmwasserversorgung für einen Spülgang entnommen werden muss, verringert werden, ohne dass hierdurch substantielle Nachteile bezüglich der Reinigungswirkung und/oder der Trocknungswirkung in Kauf genommen werden müssten. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Einsparung an elektrischer Energie für den Betrieb einer elektrischen Heizeinrichtung der Geschirrspülmaschine und der zusätzliche Aufwand zur Bereitstellung einer ausreichenden Menge von Warmwasser mittels der externen Warmwasserversorgung in einem günstigen Verhältnis stehen.
  • Die erfindungsgemäße Geschirrspülmaschine realisiert die genannten Vorteile dadurch, dass bei wenigstens einem der Spülprogramme wenigstens ein Programmschritt zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Warmwasser aus der Warmwasserversorgung und wenigstens ein Programmschritt zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung vorgesehen sind.
  • Bei einem Programmschritt zum Spülen von Spülgut hängt die erzielbare Reinigungswirkung von der Temperatur des zum Spülen verwendeten Wassers ab. Daher ist es in vielen Fällen wünschenswert oder gar erforderlich, Wasser zu verwenden, welches eine höhere Temperatur aufweist, als Wasser einer üblichen Kaltwasserversorgung. Daher kann durch die Verwendung von Warmwasser in einem solchen Programmschritt eine erhebliche Menge an Energie eingespart werden, welche bei Verwendung von Kaltwasser zu dessen Beheizung aufgewendet werden müsste.
  • Andererseits wird bei der Desorption der Sorptionseinrichtung das reversibel dehydrierbare Material auf sehr hohe Temperaturen, beispielsweise auf 300°C, erhitzt. Ein Teil der hierzu üblicherweise mittels einer elektrischen Heizeinrichtung erzeugten Wärme wird zur Überwindung der Bindungskräfte zwischen dem sorbierten Medium und dem reversibel dehydrierbaren Material verwendet. Der andere Teil steht jedoch in Form von Abwärme einer weiteren Nutzung zur Verfügung. Dabei ist vorgesehen, die bei einer Desorption der Sorptionseinrichtung entstehende Abwärme dazu zu nutzen, wenigstens das für einen Programmschritt zum Spülen von Spülgut benötigte Wasser zu erhitzen. Im Allgemeinen steht eine hinreichend große Menge an Abwärme zur Verfügung, um auch Wasser mit niedriger Temperatur auf eine für einen Programmschritt zum Spülen von Spülgut erforderliche Temperatur zu bringen. Dies gilt selbst bei Programmschritten, bei denen eine höhere Temperatur erforderlich oder gewünscht ist. Daher kann wenigstens für einen Programmschritt Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung verwendet werden, ohne dass dieses unter höherem elektrischem Energieeinsatz geheizt werden müsste. Gleichzeitig kann so die der Warmwasserversorgung entzogene Wärmemenge reduziert werden, ohne dass das Reinigungsergebnis merklich verschlechtert wird.
  • Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird also bei wenigstens einem Programmschritt, für den zum Spülen von Spülgut Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung vorgesehen ist, das Kaltwasser mittels Abwärme beheizt ist, welche bei einer Desorption der Sorptionseinrichtung entsteht.
  • Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung in einem Programmschritt zum Spülen von Spülgut, während dessen die Sorptionseinrichtung desorbiert wird, ergibt sich daraus, das sich bei einer Verwendung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung im Vergleich zu einer Verwendung von Warmwasser aus einer Warmwasserversorgung zumindest zu Beginn der Desorption im Spülbehälter ein niedrigeres Temperaturniveau einstellt. Hierdurch kann das zum Spülen vorgesehene Wasser mehr der bei der Desorption erzeugten Abwärme aufnehmen. Ist beispielsweise ein Luftstrom vorgesehen, der in einem Kreislauf von der Sorptionseinrichtung in den Spülbehälter und aus dem Spülbehälter zurück zur Sorptionseinrichtung geführt ist, so kühlt sich dieser Luftstrom im Spülbehälter stärker ab und weist somit eine geringere Temperatur auf, wenn er die Sorptionseinrichtung wieder erreicht. Auf diese Weise kann eine Überhitzung des reversibel dehydrierbaren Materials verhindert werden.
  • Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Sorptionstrockenvorrichtung ein Luftleitsystem zum Erzeugen einer Luftströmung von der Sorptionseinrichtung in den Spülbehälter aufweist, wobei bei wenigstens einem der Spülprogramme vorgesehen ist, die Luftströmung während der Desorption der Sorptionseinrichtung zu erzeugen, um so zum Spülen von Spülgut vorgesehenes Kaltwasser von der Kaltwasserversorgung mittels Abwärme zu beheizen, welche bei der Desorption entsteht. In vielen Fällen ist ein derartiges Luftleitsystem zum Erzeugen einer Luftströmung vorhanden, um während des Trocknungsschritts relativ trockene Luft in den Spülbehälter zu leiten, um so das Spülgut zu trocknen. Die Verwendung dieses Luftleitsystems, welches ein Gebläse sowie Rohre, Leitungen oder dergleichen umfassen kann, während der Desorption, ermöglicht in einfacher Weise ein Abführen von Abwärme von der Sorptionseinrichtung und eine Beheizung von im Spülbehälter befindlichem Wasser. Es ergibt sich eine einfache konstruktive Gestaltung der Geschirrspülmaschine.
  • Nach einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass wenigstens eines der Spülprogramme wenigstens einen Reinigungsschritt zum Spülen von Spülgut vorsieht, bei dem eine Beaufschlagung von Spülgut mit Kaltwasser von der Kaltwasserversorgung, welches mittels bei der Desorption entstehender Abwärme beheizt ist, erfolgt. Ein Reinigungsschritt dient der gründlichen Reinigung des Spülguts. Hierzu ist es erforderlich, das Spülgut mit Wasser zu beaufschlagen, welches eine vergleichsweise hohe Temperatur aufweist, um so eine hohe thermische Reinigungswirkung zu erzielen. Zudem wird dem Wasser im Allgemeinen Reinigungsmittel zugesetzt, dessen chemische Reinigungswirkung bei höherer Temperatur am besten ist. Üblicherweise ist daher für einen Reinigungsschritt eine Temperatur von ca. 50°C bis 70°C vorgesehen. Durch die Nutzung von Desorptions-Abwärme zur Erwärmung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung kann gerade hier eine hohe Einsparung an elektrischer Energie erreicht werden, da es nur noch in geringem Umfang oder gar nicht mehr erforderlich ist, das Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung durch die geräteinterne, elektrische Heizeinrichtung auf-oder nachzuheizen, um es auf eine geforderte Soll-Temperatur zu bringen. Hierbei kann der Abwärmeeintrag in die Spülbadaufheizung des jeweiligen Teilspülgangs auf eine gewünschte Soll-Temperatur bereits ausreichend sein, so dass es nicht erforderlich ist, die geräteinterne Heizeinrichtung für eine zusätzliche Nachheizung heranzuziehen und/oder der Warmwasserversorgung Wärmeenergie zu entziehen. Durch den relativ hohen Wärmebedarf des Reinigungsschritts kann somit ein großer Teil der bei der Desorption frei werdenden Abwärme sinnvoll zum Erwärmen von Spülflottenflüssigkeit bei mindestens einem Teilspülgang genutzt werden. Auf diese Weise steigt die Gesamteffizienz der Geschirrspülmaschine weiter. Durch diese Nutzung der Desorptions-Abwärme für den jeweiligen Teilspülgang, insbesondere Reinigungsgang eines Spülgangs, kann ggf. die geräteinterne, elektrische Heizeinrichtung im Flüssigkeitskreislaufsystem der Geschirrspülmaschine sogar ganz entfallen, d.h. weggelassen werden.
  • Zusätzlich oder unabhängig hiervon kann es ggf. zweckmäßig sein, wenn insbesondere eine Restmenge an Warmwasser für die Bereitstellung einer bestimmten Spülbadmenge für einen Teilspülgang, der eine Erwärmung der Spülbadmenge auf eine bestimmte Mindest-Temperatur fordert, aus der Warmwasserversorgung bezogen wird, falls die Abwärme aus dem jeweiligen Desorptionsvorgang nicht zur Aufheizung der Spülflottenflüssigkeit der Spülbadmenge für den jeweiligen Teilspülgang auf die gewünschte Soll- Temperatur ausreicht. Zusätzlich oder unabhängig hiervon kann ggf. auch mit der geräteinternen Heizeinrichtung im Flüssigkeitskreislaufsystem der Geschirrspülmaschine die Spülflotte für den jeweiligen Teilspülgang nachgeheizt werden.
  • Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung sieht wenigstens eines der Spülprogramme einen Vorspülschritt zum Spülen von Spülgut vor, bei dem zur Vorbereitung eines Reinigungsschritts eine Beaufschlagung von Spülgut mit Warmwasser aus der Warmwasserversorgung erfolgt. Der Vorspülschritt dient der Entfernung von gröberen Verschmutzungen vom Geschirr, um so einen Reinigungsschritt vorzubereiten. Prinzipiell sind hierzu keine höheren Temperaturen erforderlich. Allerdings kann das Ablösen des gröberen Schmutzes durch höhere Temperaturen während des Vorspülschritts in vielen Fällen beschleunigt werden. Somit kann die erforderliche Reinigungswirkung des Vorspülschritts in kürzerer Zeit erzielt werden. In diesem Fall kann durch die Verwendung von Warmwasser aus der externen Warmwasserversorgung der elektrische Energiebedarf der Geschirrspülmaschine weiter gesenkt werden.
  • Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung sieht wenigstens eines der Spülprogramme einen Zwischenspülschritt zum Spülen von Spülgut vor, bei dem zum Entfernen von Reinigungsmittel vom Spülgut nach einem Reinigungsschritt eine Beaufschlagung von Spülgut mit Warmwasser aus der Warmwasserversorgung erfolgt. Ein Zwischenspülschritt dient insbesondere der Entfernung von Reinigungsmittelresten, welche am Spülgut nach einem Reinigungsschritt anhaften. Auch hierbei kann die gewünschte Wirkung des Zwischenspülschritts in kürzerer Zeit erzielt werden, wenn Wasser mit einer höheren Temperatur verwendet wird. Durch die Verwendung von Warmwasser aus der externen Warmwasserversorgung kann hierbei der elektrische Energiebedarf der Geschirrspülmaschine weiter gesenkt werden.
  • Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung sieht wenigstens ein Spülprogramm einen Klarspülschritt zum Spülen von Spülgut vor, bei dem eine Beaufschlagung von Spülgut mit Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung erfolgt. Ein Klarspülschritt dient insbesondere der Vermeidung von Flecken auf dem Geschirr, welche durch gelöste Stoffe im Wasser, wie beispielsweise Salz und/oder Kalk, entstehen könnten. Hierzu wird das Wasser während des Klarspülschritts mit Klarspüler versetzt. Bei einer Geschirrspülmaschine mit einer Sorptionstrockenvorrichtung ist es im Allgemeinen nicht erforderlich, das Spülgut während des Klarspülschritts auf eine höhere Temperatur aufzuheizen, sondern es genügt bereits zum größten Teil oder bereits allein die Abwärme beim Desorbieren des Sorptionsmaterials der Sorptionseinrichtung. Daher kann problemlos Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung insbesondere für den durch den jeweiligen Klarspülschritt bewirkten Klarspülgang verwendet werden, ohne dass dieses unter höherem elektrischem Energieeinsatz zusätzlich geheizt bzw. erwärmt werden müsste. Gleichzeitig kann so die der Warmwasserversorgung entzogene Wärmemenge reduziert werden und dennoch ein ausreichendes Trocknungsergebnis in einer vertretbaren Zeit erzielt werden.
  • Nach einer vorteilhaften, alternativen Weiterbildung der Erfindung kann zusätzlich oder unabhängig hiervon wenigstens ein Spülprogramm einen Klarspülschritt zum Spülen von Spülgut vorsehen, bei dem eine Beaufschlagung von Spülgut mit Warmwasser aus der Warmwasserversorgung erfolgt. Bei einer Geschirrspülmaschine mit einer Sorptionstrockenvorrichtung kann ein Trocknungsschritt beschleunigt werden, wenn während des vorangehenden Klarspülschritts das Geschirr aufgeheizt wird. Hierzu kann während des Klarspülschritts heißes Wasser, welches beispielsweise eine Temperatur von 60°C bis 75°C aufweist, verwendet werden. In diesem Fall ist es günstig, für den Klarspülschritt Warmwasser aus der Warmwasserversorgung zu verwenden, da hierbei ebenfalls sichergestellt ist, dass die der Warmwasserversorgung entzogene Wärmeenergie sinnvoll eingesetzt wird. So kann auch hier eine hohe Einsparung an elektrischer Energie erreicht werden, da das Warmwasser aus der Warmwasserversorgung in vielen Fällen gar nicht, in anderen Fällen lediglich in geringem Umfang, durch die elektrische Heizeinrichtung der Geschirrspülmaschine nachgeheizt werden muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Ein derartiges Programm kann insgesamt eine deutlich kürzere Laufzeit auf, als ein Programm aufweisen, bei dem während des Klarspülgangs unbeheiztes Kaltwasser von einer Kaltwasserversorgung verwendet wird, verbraucht aber geringfügig mehr Energie, welche der Warmwasserversorgung entzogen wird. Es ist daher sinnvoll, beide Programme in der Ablaufsteuereinrichtung der Geschirrspülmaschine zu hinterlegen, so dass der Bediener je nach Bedarf eines der Programme auswählen kann.
  • Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann der Warmwasserzulaufeinrichtung und/oder der Kaltwasserzulaufeinrichtung eine freie Fließstrecke zugeordnet sein. Die freie Fließstrecke bzw. die freien Fließstrecken können beispielsweise im Vorratsbehälter angeordnet sein. Durch die freien Fließstrecken wird ein Rücksaugen von Wasser in Richtung der Warmwasserversorgung bzw. der Kaltwasserversorgung vermieden, was bei einem durch dynamische Vorgänge entstehenden temporären Unterdruck eintreten könnte. Auf diese Weise kann insbesondere ein zu geringer Wasserstand im Vorratsbehälter und/oder im Spülbehälter vermieden werden.
  • Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung kann der Warmwasserzulauf ein Warmwasserventil und der Kaltwasserzulauf ein Kaltwasserventil umfassen, wobei das Warmwasserventil und das Kaltwasserventil unabhängig voneinander durch die Ablaufsteuereinrichtung steuerbar sind. Hierdurch ist es in einfacher Weise möglich, die durch das Spülprogramm vorgesehene Aufnahme von Warmwasser aus der Warmwasserversorgung und die durch das Spülprogramm vorgesehene Aufnahme von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung durchzuführen. Insbesondere kann auf eine externe Einrichtung zur Steuerung der Wasseraufnahme verzichtet werden.
  • Nach einer zweckmäßigen Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass das Warmwasserventil an einem stromaufwärtigen Ende eines Warmwasserschlauchs angeordnet und so ausgebildet ist, dass es an einem Anschlussstück der externen Warmwasserversorgung befestigbar ist, und/oder dass das Kaltwasserventil an einem stromaufwärtigen Ende eines Kaltwasserschlauchs angeordnet und so ausgebildet ist, dass es an einem Anschlussstück der externen Kaltwasserversorgung befestigbar ist. Das Warmwasserventil und/oder das Kaltwasserventil können hierzu beispielsweise Anschlussgewinde aufweisen, welche mit Gewinden von haushaltsüblichen Wasserhähnen korrespondieren. Derartige Ventile können insbesondere als Aquastop-Ventile ausgebildet sein.
  • Die Anordnung des Warmwasserventils und/oder des Kaltwasserventils am stromaufwärtigen Ende der Wasserzulaufeinrichtung weist den Vorteil auf, dass aus der Geschirrspülmaschine auch in einem Schadensfall praktisch kein Leckwasser austreten kann, solange die Ventile geschlossen sind. Wenn die Ventile so ausgeführt sind, dass sie schließen, wenn sie nicht angesteuert sind, ist ein Austritt von Leckwasser aus einer abgeschalteten Geschirrspülmaschine praktisch in allen Fällen verhindert. Um auch einen Austritt von Leckwasser aus einer eingeschalteten Geschirrspülmaschine zu verhindern, kann der Ablaufsteuereinrichtung ein Leckwassersensor zum detektieren von Leckwasser zugeordnet sein, so dass die Ablaufsteuereinrichtung bei Auftreten von Leckwasser während des Betriebes der Geschirrspülmaschine die Ventile schließen kann.
  • Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass ein stromabwärtiges Ende des Warmwasserschlauchs und ein stromabwärtiges Ende des Kaltwasserschlauchs über ein Verbindungsstück flüssigkeitsleitend jeweiwls mit einem Zulaufschlauch verbunden sind, welcher mit einem gehäusefesten Anschlussstück der Geschirrspülmaschine verbunden ist. Eine derartige Ausbildung der Wasserzulaufeinrichtung ist konstruktiv einfach und verkürzt die insgesamt erforderliche Schlauchlänge in vielen Fällen deutlich, insbesondere wenn die Anschlussstellen der externen Warmwasserversorgung und der externen Kaltwasserversorgung weiter vom Aufstellort der Geschirrspülmaschine entfernt sind, da in diesem Fall auf zwei längere parallel verlaufende Schläuche verzichtet werden kann.
  • Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Steuerung mindestens eines Spülgangs zum Reinigen von Spülgut mittels ein oder mehrerer Spülprogramme, die in der Ablaufsteuereinrichtung einer Geschirrspülmaschine, insbesondere Haushaltsgeschirrspülmaschine, hinterlegt sind, wobei die Geschirrspülmaschine einen Spülbehälter zur Aufnahme von zu reinigendem Spülgut während des Spülgangs und eine Sorptionstrockenvorrichtung aufweist, die eine Sorptionseinrichtung mit einem reversibel dehydrierbaren Material umfasst, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass bei wenigstens einem der Spülprogramme von wenigstens einem Programmschritt zum Spülen von Spülgut Warmwasser aus einer externen Warmwasserversorgung und von wenigstens einem Programmschritt zum Spülen von Spülgut Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung verwendet wird.
  • Sonstige Aus- und Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen wiedergegeben. Die vorstehend erläuterten und/oder die in den Unteransprüchen wiedergegebenen vorteilhaften Aus- sowie Weiterbildungen der Erfindung können dabei einzeln oder aber auch in beliebiger Kombination miteinander bei der erfindungsgemäßen Geschirrspülmaschine zur Anwendung kommen.
  • Die Erfindung, ihre Aus- sowie Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden nachfolgend anhand von Zeichnungen erläutert.
  • Es zeigen:
  • Figur 1
    eine schematisierte räumliche Darstellung eines vorteilhaften Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Geschirrspülmaschine;
    Figur 2
    ein Blockschaltbild der Geschirrspülmaschine von Figur 1;
    Figur 3
    ein Funktionsdiagramm eines ersten Spülprogramms der Ge- schirrspülmaschine der Figur 2;
    Figur 4
    ein Funktionsdiagramm eines zweiten Spülprogramms der Ge- schirrspülmaschine der Figur 2;
    Figur 5
    ein Blockschaltbild eines weiteren vorteilhaften Ausführungsbei- spiels einer erfindungsgemäßen Geschirrspülmaschine;
    Figur 6
    ein Funktionsdiagramm eines ersten Spülprogramms der Ge- schirrspülmaschine der Figur 5;
    Figur 7
    ein Funktionsdiagramm eines zweiten Spülprogramms der Ge- schirrspülmaschine der Figur 5.
  • In den folgenden Figuren sind einander entsprechende Teile mit denselben Bezugszeichen versehen. Dabei sind nur diejenigen Bestandteile einer Geschirrspülmaschine mit Bezugszeichen versehen und erläutert, welche für das Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Es versteht sich von selbst, dass die erfindungsgemäße Geschirrspülmaschine weitere Teile und Baugruppen umfassen kann.
  • Figur 1 zeigt eine schematische räumliche Darstellung eines vorteilhaften Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Geschirrspülmaschine 1. Diese weist einen Spülbehälter 2 auf, der durch eine Tür 3 verschließbar ist, so dass eine Spülzelle zum Spülen von Spülgut entsteht. Der Spülbehälter 2 ist im Innern eines Gehäuses 4 der Geschirrspülmaschine 1 angeordnet, welches Standardmaße aufweist. So kann das Gehäuse 4 beispielsweise eine Breite von 45 cm oder 60 cm aufweisen, was eine Integration der Geschirrspülmaschine 1 in eine standardmäßig ausgeführte Küchenzeile mit einer entsprechenden Einbaunische ermöglicht. Insbesondere kann das Gehäuse 4 auch entfallen, so dass die Geschirrspülmaschine besser zum Einbau in Nischen wie z.B. in Küchenschränken einbaufähig ausgebildet ist.
  • Auf der Rückseite der Geschirrspülmaschine 1 ist eine schematisch dargestellte Wasserzulaufeinrichtung 5 angeordnet. Diese weist einen Warmwasserzulauf 6, 7 und einen Kaltwasserzulauf 8, 9 auf, wobei der Warmwasserzulauf 6, 7 zur Aufnahme von Warmwasser aus einer externen Warmwasserversorgung WH und der Kaltwasserzulauf 8, 9 zur Aufnahme von Kaltwasser aus einer externen Kaltwasserversorgung KH vorgesehen ist.
  • Dabei umfasst der Warmwasserzulauf 6, 7 ein steuerbares Warmwasserventil 6 und der Kaltwasserzulauf 8, 9 ein steuerbares Kaltwasserventil 8. Das Warmwasserventil 6 und Kaltwasserventil 8 sind prinzipiell identisch aufgebaut. Beispielsweise können beide Ventile 6, 8 als Magnetventil ausgebildet sein. Die Eingangsseiten der Ventile 6, 8 sind jeweils so ausgebildet, dass sie an Anschlussstücken WH, KH einer haushaltsüblichen Wasserversorgung, beispielsweise an Wasserhähnen WH, KH, befestigt werden können. Die Verbindung kann jeweils mittels einer Schraubverbindung, einer Schnappverbindung oder dergleichen erfolgen. Derartige Ventile 6, 8 sind insbesondere als Wasserstopp bzw. Aquastop-Ventile 6, 8 ausgebildet. Vorteilhafterweise sind diese geschlossen, wenn sie nicht angesteuert sind, so dass die Geschirrspülmaschine 1 in ausgeschaltetem Zustand von der Wasserversorgung getrennt ist. Auf diese Weise kann im Fehlerfall ein Austreten von Leckwasser aus der abgeschalteten Geschirrspülmaschine 1 vermieden werden.
  • Bestimmungsgemäß sind in Figur 1 die Eingangsseite des Warmwasserventils 6 an einen Warmwasserhahn WH und die Eingangsseite des Kaltwasserventils 8 an einen Kaltwasserhahn KH angeschlossen. Die Ausgangsseite des Warmwasserventils 6 ist dabei mit einem Warmwasserschlauch 7 und die Ausgangsseite des Kaltwasserventils 8 mit einem Kaltwasserschlauch 9 verbunden, wobei die stromabwärtigen Enden des Warmwasserschlauchs 7 und des Kaltwasserschlauchs 9 mit einer Eingangsseite eines Verbindungsstücks 10 verbunden sind. An dessen Ausgangsseite schließt sich ein gemeinsamer Zulaufschlauch 11 für Warmwasser und Kaltwasser an, der seinerseits mit einem Anschlussstück 12 am Gehäuse 4 der Geschirrspülmaschine 1 verbunden ist. Mittels der Wasserzulaufeinrichtung 5 ist es folglich möglich, Warmwasser von einer externen Warmwasserversorgung WH und/oder Kaltwasser von einer externen Kaltwasserversorgung KH jeweils individuell gesteuert in das Innere der Geschirrspülmaschine 1 zu leiten. Selbstverständlich ist es auch möglich, das gemeinsame Verbindungsstück 10 geräteseitig als Anbau-oder Einbauteil vorzusehen, so dass der Warmwasserschlauch 7 und der Kaltwasserschlauch 9 bis zur Geschirrspülmaschine geführt sind.
  • Der Warmwasserschlauch 7, der Kaltwasserschlauch 9 und/oder der gemeinsame Zulaufschlauch 11 können als Sicherheitsschläuche mit einem inneren wasserführenden Druckschlauch und einem äußeren Hüllschlauch ausgebildet sein, wobei zwischen Druckschlauch und Hüllschlauch jeweils ein Leckwasserkanal zum Abführen von eventuell auftretendem Leckwasser vorgesehen sein kann. Dabei kann das Verbindungsstück 10 so ausgebildet sein, dass die Leckwasserkanäle des Warmwasserschlauchs 7, des Kaltwasserschlauchs 9 und des gemeinsamen Zulaufschlauchs 11 untereinander verbunden sind, so dass Leckwasser, welches während des Betriebes der Geschirrspülmaschine 1 im Bereich der Wasserzulaufeinrichtung 5 auftritt, über das gehäusefeste Anschlussstück 12 in das Innere der Geschirrspülmaschine 1 geleitet ist. Hier kann es von einem nicht gezeigten Leckwassersensor detektiert werden, so dass entsprechende Maßnahmen, etwa ein Schließen des Warmwasserventils 6 und Kaltwasserventils 8, seitens der Ablaufsteuereinrichtung der Geschirrspülmaschine eingeleitet werden können.
  • Stromabwärts des gehäusefesten Anschlussstücks 12 ist eine freie Fließstrecke 13 vorgesehen. Bei der freien Fließstrecke 13 handelt es sich um eine sogenannte Rohrunterbrechung, welche dazu dient, ein Rücksaugen von Wasser aus der Geschirrspülmaschine 1 zu verhindern, falls in der externen Wasserversorgung durch dynamische Prozesse ein Unterdruck entsteht. Hierdurch wird insbesondere verhindert, dass bereits verwendetes Wasser, welches mit Schmutz, Reinigungsmitteln und/oder Reinigungshilfsmitteln versetzt sein kann, zurück in die gebäudeseitige Wasserversorgung gelangen kann
  • Weiterhin weist die Geschirrspülmaschine 1 in der Figur 1 nicht gezeigte Mittel auf, welche die freie Fließstrecke 13 so mit dem Spülbehälter 2 verbinden, dass er mit Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH und/oder mit Warmwasser aus der Warmwasserversorgung WH befüllt werden kann.
  • In einem unteren Bereich des Spülbehälters 2 ist ein Pumpentopf 16 vorgesehen, in dem zweckmäßigerweise eine Umwälzpumpe zum Umwälzen von Wasser im Spülbehälter 2 während eines Spülgangs vorgesehen ist. Dabei kann die Umwälzpumpe eine Heizeinrichtung zum Heizen des im Spülbehälter 2 befindlichen Wassers, beispielsweise einen Durchlauferhitzer, aufweisen. Ebenso kann im Pumpentopf 16 eine Pumpe zum Abpumpen von Wasser, beispielsweise am Ende eines Spülganges, vorgesehen sein. Die verschiedenen Pumpfunktionen können jedoch auch durch eine einzige Pumpe in Verbindung mit schaltbaren Ventilen wahrgenommen werden. Der Pumpentopf 16 ist in aller Regel mit einem Abwasseranschlussstück 17 über nicht gezeigte Mittel so verbunden, dass Wasser aus dem Spülbehälter 2 über einen an das Abwasseranschlussstück 17 angeschlossenen Abwasserschlauch 18 in eine gebäudeseitig installierte Abwassereinrichtung A, beispielsweise ein Abwasserrohr A, gepumpt werden kann.
  • Die Geschirrspülmaschine 1 weist ferner eine Ablaufsteuereinrichtung 19 zur Steuerung des Ablaufs eines Spülprogramms auf. In der Ablaufsteuereinrichtung 19 können verschiedene Spülprogramme hinterlegt sein, welche durch einen Bediener auswählbar sind. Die Ablaufsteuereinrichtung 19 ist im Inneren der Tür 3 des Spülbehälters 2 angeordnet, könnte jedoch auch an anderer Stelle der Geschirrspülmaschine 1 angeordnet sein. Weiterhin weist die Geschirrspülmaschine 1 eine Sorptionstrockenvorrichtung 20 auf, welche an einer Seitenwand des Spülbehälters, hier im Ausführungsbeispiel insbesondere zwischen dem Spülbehälter 2 und dem Gehäuse 4, angeordnet ist. Alternativ sind allerdings die meisten Komponenten der-Sorptionstrockenvorrichtung 20 wie z.B. deren Lüftereinheit bzw. Gebläse 25, deren Sorptionseinrichtung 30, insbesondere Sorptionskolonne, in einer Bodenbaugruppe unterhalb dem Spülbehälter untergebracht.
  • Figur 2 zeigt ein Funktionsdiagramm der Geschirrspülmaschine der Figur 1. Das Warmwasserventil 6 und das Kaltwasserventil 8 sind jeweils so mit der Ablaufsteuereinrichtung 19 verbunden, dass beide individuell bzw. spezifisch ansteuerbar sind. Stromabwärts der freien Fließstrecke 13 ist ein Zulauf 21 zum Beschicken des Spülbehälters 2 mit Wasser von der Zulaufeinrichtung 5 angeordnet. Damit ist es möglich, den Spülbehälter 2 über das Verbindungsstück 10, die freie Fließstrecke 13 und den Zulauf 21 in Abhängigkeit vom gewählten Spülprogramm mit Warmwasser und/oder Kaltwasser zu befüllen.
  • Im Pumpentopf 16 des Spülbehälters 2 ist eine als Heizpumpe ausgebildete Umwälzpumpe 22 angeordnet, welche in Verbindung mit einem im Innern des Spülbehälters 2 angeordneten Sprühsystem 23 steht. Hierdurch ist es möglich, im Spülbehälter 2 angeordnetes Spülgut während eines Spülgangs mit Wasser zu beaufschlagen, um dieses zu reinigen. Weiterhin ist im Pumpentopf eine Laugenpumpe 24 angeordnet, welche es ermöglicht, nicht mehr benötigtes Wasser nach außen abzupumpen. Bei der Heizpumpe ist sowohl die Heizfunktion als auch die Pumpfunktion durch die Ablaufsteuereinrichtung 19 individuell steuerbar. Weiterhin ist die Ablaufsteuereinrichtung 19 auch mit der Laugenpumpe 24 zu deren Steuerung verbunden. Selbstverständlich ist es alternativ auch möglich, separat von der Umwälzpumpe eine elektrische Heizeinrichtung im Flüssigkeitskreislaufsystem der Geschirrspülmaschine vorzusehen.
  • Die Sorptionstrockenvorrichtung 20 weist ein Luftleitsystem 25, 26, 28 auf, welches ein Gebläse 25, eine saugseitige Luftleitung 26 und eine druckseitige Luftleitung 28 umfasst. Das Gebläse 25 ist über die saugseitige Luftleitung 26 mit einem Luftauslass 27 des Spülbehälters 2 und über die druckseitige Luftleitung 28 mit einem Lufteinlass 29 des Spülbehälters 2 verbunden.
  • Während eines Trocknungsschritts eines Spülprogramms kann so eine Luftströmung LS erzeugt werden, welche durch eine in der druckseitigen Luftleitung 28 angeordnete Sorptionseinrichtung 30 geführt ist. Die Sorptionseinrichtung 30 könnte auch in der saugseitigen Luftleitung 26 angeordnet sein. Sie enthält ein reversibel dehydrierbares Material 31, welches während des Trocknungsschritts Feuchtigkeit im Luftstrom LS, welche aus dem Spülbehälter 2 stammt, sorbiert. Hierdurch wird der Luftstrom LS getrocknet, der dann, wenn er in den Spülbehälter zurückgeleitet ist, weitere Feuchtigkeit aufnehmen kann, was zu einer Trocknung von Spülgut im Spülbehälter führt.
  • Um die Sorptionseinrichtung desorbieren zu können, ist eine bevorzugt elektrische Heizeinrichtung 32 vorgesehen, welche ein Heizelement aufweist, welches in dem Luftleitsystem 25, 26, 28 angeordnet ist, um die Sorptionseinrichtung 30 zu beheizen. Dabei wird das reversibel dehydrierbare Material auf sehr hohe Temperaturen, beispielsweise auf 300°C, erhitzt. Ein Teil der hierzu üblicherweise mittels der elektrischen Heizeinrichtung 32 erzeugten Wärme wird zur Überwindung der Bindungskräfte zwischen dem sorbierten Medium und dem reversibel dehydrierbaren Material 31 verwendet. Der andere Teil wird jedoch in Form von Abwärme mit dem Luftstrom LS in den Spülbehälter 2 eingebracht. Dabei ist vorgesehen, die bei einer Desorption der Sorptionseinrichtung entstehende Abwärme dazu zu nutzen, wenigstens das für einen durch einen Programmschritt veranlassten Teilspülgang zum Spülen von Spülgut benötigte Wasser zu erhitzen.
  • Die Steuerung der Wasserzulaufeinrichtung 5, der Heizpumpe 22, der Laugenpumpe 24, der Sorptionstrockenvorrichtung 20 sowie weiterer hier nicht erläuterter Einrichtungen der Geschirrspülmaschine 1 erfolgt in Abhängigkeit von einem ausgewählten Spülprogramm, welches in der Ablaufsteuereinrichtung 19 gespeichert ist. Dabei ist der Geschirrspülmaschine 1 wenigstens ein Spülprogramm vorgesehen, welches speziell zur effizienten Nutzung von Warmwasser aus der Warmwasserversorgung WH und von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH auswählbar ist. Dies bedeutet insbesondere, dass für einen solchen Teilspülgang, für den Kaltwasser genügt oder gefordert ist, Kaltwasser und für einen solchen Teilspülgang, für den Warmwasser gefordert ist, Warmwasser spezifisch zugeführt wird.
  • Figur 3 zeigt ein Funktionsdiagramm zur Erläuterung der Funktion der erfindungsgemäßen Geschirrspülmaschine 1 der Figuren 1 und 2. Hierzu ist der Ablauf eines Spülprogramms SP dargestellt, welches dafür vorgesehen ist, einen Ablauf eines Spülgangs so zu steuern, dass eine effiziente Nutzung von Warmwasser aus der Warmwasserversorgung WH und von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH gewährleistet ist.
  • In Figur 3 sind auf einer gemeinsamen Zeitachse t die Kurven SWV, SKV, BGE und BHZ dargestellt, welche Schalt- bzw. Betriebszustände von Komponenten der Geschirrspülmaschine 1 auf der Hochachse Z anzeigen.
  • Die Kurve SWV repräsentiert dabei den Schaltzustand des Warmwasserventils 6 der Geschirrspülmaschine 1. Weiterhin zeigt die Kurve SKV den Schaltzustand des Kaltwasserventils 8 der Geschirrspülmaschine 1. Der Schaltzustand "0" entspricht dabei jeweils einem geschlossenen Ventil 6, 8, der Schaltzustand "1" einem geöffneten Ventil 6, 8. Die Kurve BGE stellt weiterhin den Betriebszustand des Gebläses 25 dar, wobei der Ausschaltzustand durch "0" und der Einschaltzustand durch "1" symbolisiert ist. Die Kurve BHZ schließlich zeigt den Betriebszustand der Heizeinrichtung 32 der Sorptionstrockenvorrichtung 20. Auch hier wird der Ausschaltzustand durch "0" und der Einschaltzustand durch "1" bezeichnet.
  • In Figur 3 ist beispielhaft ein Spülprogramm SP dargestellt, welches zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Wasser in dieser Reihenfolge einen Vorspülschritt VS, einen Reinigungsschritt RS, einen Zwischenspülschritt ZS und einen Klarspülschritt KS umfasst. Diese Programmschritte werden in korrespondierende flüssigkeitsführende Teilspülgänge umgesetzt, d.h. mit jedem Programmschritt eines gewählten Geschirrspülprogramms geht ein Teilspülgang einher. Daran schließt sich ein Trocknungsschritt TS zum Trocknen des gereinigten Spülguts in einem Trocknungsgang an. Teilspülgänge können also sowohl flüssigkeitsführende Teilspülgänge als auch Trocknungsgänge sein. In anderen Beispielen könnten einer oder mehrere dieser Schritte ausgeblendet sein. Auch wären Beispiele möglich, bei denen einer oder mehrere Schritte mehrfach durchlaufen werden. Darüber hinaus ist eine Desorption DS der Sorptionseinrichtung 30 vorgesehen, welche zeitlich auf die bereits genannten Programmschritte abgestimmt ist.
  • Der zunächst durchgeführte Vorspülschritt VS dient der Entfernung von gröberen Verschmutzungen vom Geschirr, um so den Reinigungsschritt RS vorzubereiten. Hierzu wird zu Beginn des Vorspülschritts VS das Warmwasserventil 6 geöffnet, so dass Warmwasser aus der Warmwasserversorgung WH über den Zulauf 21 in den Spülbehälter 2 gelangt. Wenn der Spülbehälter 2 mit einer für den Vorspülschritt VS ausreichenden Menge von Warmwasser aus der Warmwasserversorgung WH beschickt ist, wird das Warmwasserventil 6 wieder geschlossen. Das Warmwasser wird im Spülbehälter 2 mittels der Heizpumpe 22 für eine vorgegebene Zeit, im Regelfall ohne - im Ausnahmefall mit Zuschaltung - ihrer Heizeinrichtung, umgewälzt, um so das Spülgut mit Warmwasser, das eine gewünschte Soll-Temperatur aufweist, zu beaufschlagen. Danach wird das nunmehr verschmutzte Warmwasser mittels der Laugenpumpe 24 nach außen abgepumpt.
  • Alternativ könnte während des Vorspülschritts VS ganz oder teilweise Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH verwendet werden. Dies würde zu einer Energieeinsparung führen, wobei allerdings die Vorspülzeit im Regelfall gegenüber des obigen Fall des Vorspülens mit Warmwasserbezug verlängert werden müsste, um eine vorgegebene Reinigungswirkung zu erreichen.
  • Der im Anschluss daran durchgeführte Reinigungsschritt RS dient der gründlichen Reinigung des Spülguts. Zeitgleich wird eine Desorption DS der Sorptionseinrichtung 30 durchgeführt, um Wasser, welches sich in einem Trocknungsschritt eines früher durchgeführten Spülgangs an dem reversibel dehydrierbaren Material 31 angelagert hat, zu entfernen. Hierzu wird einerseits das Gebläse 25 und andererseits die Heizeinrichtung 32 der Sorptionstrockeneinrichtung 20 eingeschaltet. Auf diese Weise entsteht der Luftstrom LS, der Abwärme der Desorption DS in den Spülbehälter transportiert. Das Gebläse 25 und die Heizeinrichtung 32 werden üblicherweise dann ausgeschaltet, wenn das reversibel dehydrierbare Material 31 im Wesentlichen vom sorbierten Wasser befreit ist. Dieser Zeitpunkt kann vor der Beendigung des Reinigungsschritts RS erreicht sein.
  • Während des Reinigungsschritts RS ist es in aller Regel erforderlich, das Spülgut mit Wasser zu beaufschlagen, welches eine vergleichsweise hohe Temperatur aufweist, um so eine hohe thermische Reinigungswirkung zu erzielen. Zudem wird dem Wasser im Allgemeinen Reinigungsmittel zugesetzt, dessen chemische Reinigungswirkung bei höherer Temperatur am besten ist. Üblicherweise ist daher für einen Reinigungsschritt RS eine Soll-Temperatur von ca. 50°C bis 70°C vorgesehen. Aufgrund der durch den Luftstrom LS in den Spülbehälter 2 eingebrachten Abwärme kann diese Temperatur ohne Zuschalten des im Pumpentopf 16 angeordneten Durchlauferhitzers der Heizpumpe 22 problemlos erreicht werden, auch wenn zu Beginn des Reinigungsschritts Wasser mit niedriger Temperatur in den Spülbehälter 2 eingebracht wird. Daher ist vorgesehen, den Reinigungsschritt RS unter Verwendung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH durchzuführen. Dazu wird zu Beginn des Reinigungsschritts RS das Kaltwasserventil 8 vorrübergehend geöffnet. Das in den Spülbehälter 2 eingefüllte Kaltwasser wird nun mit Hilfe der Umwälzpumpe 22 für eine vorgegebene Zeit umgewälzt. Dabei wird das Kaltwasser durch die Abwärme der Desorption DS zunehmend erwärmt, so dass die für den Reinigungsschritt gewünschte Temperatur erreicht wird.
  • Auf diese Weise kann der Reinigungsschritt RS besonders effizient durchgeführt werden. So kann hier eine hohe Einsparung an elektrischer Energie erreicht werden, da das Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH in aller Regel gar nicht, in seltenen Fällen lediglich in geringem Umfang, durch die elektrische Heizpumpe 22 der Geschirrspülmaschine 1 nachgeheizt werden muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Zudem ist eine Entnahme von Wärmeenergie aus der Warmwasserversorgung WH nicht erforderlich.
  • Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH während des Reinigungsschritts RS, ergibt sich daraus, dass sich bei einer Verwendung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH im Vergleich zu einer Verwendung von Warmwasser aus einer Warmwasserversorgung WH zumindest zu Beginn der Desorption DS im Spülbehälter 2 ein niedrigeres Temperaturniveau einstellt. Hierdurch kann durch das zum Spülen vorgesehene Wasser mehr Abwärme aufgenommen werden, welche bei der Desorption DS erzeugt wird. Der Luftstrom LS, der in einem Kreislauf von der Sorptionseinrichtung 30 in den Spülbehälter 2 und aus dem Spülbehälter 2 zurück zur Sorptionseinrichtung 30 geführt ist, kühlt sich daher im Spülbehälter 2 stärker ab und weist somit eine geringere Temperatur auf, wenn er die Sorptionseinrichtung 30 wieder erreicht. Auf diese Weise kann eine Überhitzung des reversibel dehydrierbaren Materials 31 verhindert werden.
  • Ggf. kann die geräteinterne Heizeinrichtung zur Spülflottenflüssigkeitserwärmung sogar ganz entfallen, wenn die Abwärme aus dem jeweiligen Desorptionsvorgang der Sorptionstrockenvorrichtung und/oder die Wärmeenergie der aus der externen Warmwasserversorgung zugeführten Warmwassermenge zum Erwärmen der für den jeweiligen Teilspülgang geforderten Spülbadmenge auf eine bestimmte Soll-Temperatur ausreicht.
  • Zum Abschluss des Reinigungsschritts RS wird das nunmehr verschmutzte Warmwasser mittels der Laugenpumpe 24 (in nicht dargestellter Weise) nach außen abgepumpt.
  • Der nunmehr durchgeführte Zwischenspülschritt ZS zum Entfernen von Reinigungsmittel vom Spülgut nach dem Reinigungsschritt RS sieht hingegen eine Beschickung des Spülbehälters 2 mit Warmwasser aus der Warmwasserversorgung WH vor, um das Spülgut mit Warmwasser beaufschlagen zu können. Hierzu wird zunächst das Warmwasserventil 6 geöffnet bis der Spülbehälter 2 mit einer für den Zwischenspülschritt ZS ausreichenden Menge von Warmwasser beschickt ist. Dieses Warmwasser wird mittels der Umwälzpumpe 22 für eine vorgegebene Zeit umgewälzt, wobei im Regelfall ein Zuschalten deren Heizeinrichtung oder allgemeiner ausgedrückt der Heizeinrichtung des Flüssigkeitskreislaufsystems unterbleiben kann. Danach wird das nunmehr verschmutzte Warmwasser mittels der Laugenpumpe 24 nach außen abgepumpt.
  • Alternativ könnte während des Zwischenspülschritts ZS ganz oder teilweise Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH verwendet werden. Dies würde zu einer Energieeinsparung führen, wobei allerdings die Zwischenspülzeit im Regelfall verlängert werden müsste, um eine vorgegebene Reinigungswirkung zu erreichen.
  • Der nun folgende Klarspülschritt KS dient insbesondere der Vermeidung von Flecken auf dem Spülgut, welche durch gelöste Stoffe im Wasser, wie beispielsweise Salz und/oder Kalk, entstehen könnten. Hierzu wird das Wasser während des Klarspülschritts KS mit Klarspüler versetzt. Bei einer Geschirrspülmaschine 1 mit einer Sorptionstrockenvorrichtung 20 ist es im Allgemeinen nicht erforderlich, das Spülgut während des Klarspülschritts KS auf eine höhere Temperatur aufzuheizen. Denn die Trocknung des Spülguts kann allein mittels der Sorptionswirkung des Sorptionsmaterials in der Sorptionseinrichtung 30 bewirkt werden Daher kann problemlos Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung KH verwendet werden, ohne dass dieses unter höherem elektrischem Energieeinsatz mittels der Heizeinrichtung der Umwälzpumpe 22 geheizt werden müsste. Gleichzeitig kann so die der Warmwasserversorgung WH entzogne Wärmemenge reduziert werden und dennoch ein ausreichendes Trocknungsergebnis in einer vertretbaren Zeit erzielt werden.
  • Daher wird im Klarspülschritt KS zunächst das Kaltwasserventil 8 geöffnet, bis der Spülbehälter 2 mit einer für den Klarspülschritt ZS ausreichenden Menge von Kaltwasser beschickt ist. Dieses Kaltwasser wird mittels der Umwälzpumpe 22 für eine vorgegebene Zeit umgewälzt, wobei im Regelfall ein Zuschalten deren zugeordneter Heizeinrichtung unterbleiben kann. Zu Ende des Klarspülschritts KS wird das nunmehr verschmutzte Wasser mittels der Laugenpumpe 24 nach außen abgepumpt.
  • Während des abschließenden Trocknungsschritts TS ist eine Beschickung des Spülbehälters 2 mit Wasser nicht vorgesehen. Vielmehr wird das nunmehr gereinigte Spülgut getrocknet, indem das Gebläse 25 eingeschaltet und somit der Luftstrom LS erzeugt wird. Dieser nimmt im Spülbehälter 2 Feuchtigkeit auf, welche dann in dem reversibel dehydrierbaren Material 31 angelagert wird.
  • Figur 4 zeigt ein weiteres Spülprogramm SSP, welches zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Wasser in dieser Reihenfolge einen Vorspülschritt VS, einen Reinigungsschritt RS, einen Zwischenspülschritt ZS und einen Klarspülschritt KS' umfasst. Auch hier schließt sich ein spülgangabschließender Trocknungsschritt TS' zum Trocknen des gereinigten Spülguts an. Das Spülprogramm SSP ist ein Schnellspülprogramm SSP mit verkürzter Laufzeit, wobei die Verkürzung durch einen gegenüber dem Spülprogramm SP der Figur 3 modifizierten Klarspülschritt KS' und einen verkürzten Trocknungsschritt TS' bewirkt wird.
  • Im Unterschied zum oben erläuterten Spülprogramm SP wird hier während des Klarspülschritts Warmwasser aus der Warmwasserversorgung WH verwendet, sodass das Spülgut aufgeheizt wird. Dadurch wird im anschließenden Trocknungsschritt TS' das Verdunsten von am heißen Geschirr anhaftenden Wassertropfen beschleunigt, so dass ein vorgegebenes Trocknungsergebnis in kürzerer Zeit erreicht werden kann.
  • Bei der Verwendung von Warmwasser aus der Warmwasserversorgung WH für den Klarspülschritt KS' ist ebenfalls sichergestellt, dass die der Warmwasserversorgung WH entzogene Wärmeenergie sinnvoll eingesetzt wird. Auch hier kann eine hohe Einsparung an elektrischer Energie erreicht werden, da das Warmwasser aus der Warmwasserversorgung WH in vielen Fällen gar nicht, in anderen Fällen lediglich in geringem Umfang, durch die elektrische Heizeinrichtung des Flüssigkeitskreislaufsystem der Geschirrspülmaschine 1 nachgeheizt werden muss, um die für den Klarspülschritt KS' erforderliche Temperatur zu erreichen.
  • Figur 5 zeigt ein Blockschaltbild eines weiteren Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Geschirrspülmaschine. Diese weist eine modifizierte Sorptionstrockenvorrichtung 20' auf. Im Unterschied zum vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel ist die Sorptionseinrichtung 30 so angeordnet, dass sie vom Luftstrom LS nicht durchströmt, sondern umströmt wird. Weiterhin ist ein Behälter 33 vorgesehen, der mit der Sorptionseinrichtung 30 zum Austausch eines durch die Sorptionseinrichtung 30 sorbierbaren Mediums 34 verbunden ist. Der Behälter 33 ist zudem mit einer Kondensationsfläche 35 wärmeleitend verbunden, welche im Spülbehälter angeordnet ist. Sie könnte jedoch auch im Luftleitsystem 25, 26, 28 angeordnet sein. Behälter 33 und Sorptionseinrichtung 30 sind über ein Ventil 36 verbunden, welches durch die Ablaufsteuereinrichtung 19 in Abhängigkeit vom jeweils ausgewählten Spülprogramm gesteuert ist.
  • Figur 6 zeigt ein Spülprogramm SP' für die Geschirrspülmaschine 1 der Figur 5. Es entspricht im Wesentlichen dem Spülprogramm SP der Figur 2, allerdings zeigt die zusätzlich dargestellte Kurve SVE den Schaltzustand des Ventils 36. Zu Beginn der Desorption während des Reinigungsschritts RS wird demnach das Ventil 36 geöffnet. Hierdurch gelangt das vom reversibel dehydrierbaren Material 31 desorbierte Medium 34 in den Behälter 33, wo es sich verflüssigt und so Wärme an die Kondensationsfläche 35 abgibt. Die Kondensationsfläche 35 gibt zumindest einen Teil diese Wärme an das im Spülbehälter 2 befindliche Wasser ab. Gleichzeitig wird wie im vorigen Ausführungsbeispiel Wärme durch den Luftstrom LS in den Spülbehälter eingetragen, so dass das dort befindliche Kaltwasser von der Kaltwasserversorgung KH erhitzt wird. Nach Abschluss der Desorption wird das Ventil 36 geschlossen, so dass das sorbierbare Medium 34 im Behälter 33 eingeschlossen ist.
  • Während des Trocknungsschritts TS wird das Ventil 36 erneut geöffnet. Hierdurch verdampft das sorbierbare Medium 34, so dass die Kondensationsfläche 35 gekühlt wird, was eine Kondensierung von Wasserdampf im Spülbehälter fördert, so dass sich eine verbesserte Trocknungswirkung ergibt.
  • Figur 7 zeigt ein Schnellspülprogramm SSP' für die Geschirrspülmaschine der Figur 5, welches im Wesentlichen dem Schnellspülprogramm SSP der Figur 4 entspricht. Zusätzlich ist jedoch der Schaltzustand SVE des Ventils 36 gezeigt.
  • Die Erfindung betrifft gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel eine Geschirrspülmaschine, insbesondere Haushaltsgeschirrspülmaschine, mit einem Adsorptionstrocknungssystem, welches mit einem externen Warmwasseranschluss, insbesondere Warmwasser-Solar-Anschluss, und einem Kaltwasseranschluss, d.h. einer bithermischen Wasseranschlussvorrichtung, kombiniert ist. Dabei sind diese zwei Wasseranschlüsse separat mit je einem Aquastop-Ventil ansteuerbar. Der Warmwasseranschluss ist für den Bezug von Warmwasser aus einer externen Warmwasserversorgungseinrichtung, insbesondere dem Bezug von warmem, kostengünstigem Solarwasser einer ganz oder teilweise mittels einer thermischen Solaranlage betriebenen Warmwasserversorgungsanlage, der andere Wasseranschluss für Kaltwasser aus dem Leitungsnetz vorgesehen. Beide Wasseranschlüsse lassen sich über eine Steuerung der Geschirrspülmaschine individuell anwählen.
  • Der Geschirrspüler ist mit einem Adsorptionstrocknungssystem ausgerüstet, wobei in der Steuerungseinheit spezielle dafür ausgelegte Programme hinterlegt sind. Wählt der Kunde eine Sonderfunktionen, so kann die Maschine speziell darauf reagieren.
  • Es kann insbesondere ein Spülprogramm mit normaler Programmlaufzeit, d.h. Normalprogramm vorgesehen sein, bei welchem zum Vorspülen und zum Zwischenspülen Warmwasser aus einer solarbetriebenen oder solarunterstützten Warmwasserversorgungsanlage verwendet wird. Bei diesem Spülprogramm wird zum Reinigen hingegen vorzugsweise Kaltwasser aus einer Kaltwasserversorgung genutzt, um das Sorptionsmaterial, insbesondere Zeolith, der Sorptionseinrichtung zu schonen. Aufgrund des Trocknungssystems ist beim Klarspülen keine höhere Temperatur erforderlich, um eine sehr gute Trocknungswirkung bei normaler Laufzeit zu erreichen. Daher wird für das Klarspülen Kaltwasser aus einer Kaltwasserversorgung genutzt.
  • Zusätzlich oder unabhängig hiervon kann ein Programm mit verkürzter Laufzeit vorgesehen sein, bei dem im Unterschied zum vorstehend beschriebenen Programm für den Klarspülgang Warmwasser aus einer Solaranlage verwendet wird. Wählt der Benutzer dieses Schnellprogramm, so ergibt sich eine deutliche Verkürzung der Trocknungszeit bei gleichbleibender Trocknungswirkung gegenüber dem Normalprogramm. Denn jetzt kann zusätzlich die Eigenwärmetrocknung des Spülguts genutzt werden.
  • Durch die Verwendung von kaltem Wasser während der Desorptionsphase wird ein möglichst niederes Ausgangstemperaturniveau erzeugt. Dies führt zu einer Schonung der technischen Materialien beim Adsorptionstrocknungssystem. Nach der Desorptionsphase kann wieder das kostengünstige Warmwasser aus der Warmwasser-Solaranlage verwendet werden. Hierdurch ergibt sich ein höherer Einstieg des Temperaturniveaus beim Klarspülen und somit eine kürzere Trocknungszeit.
  • Insgesamt ergibt sich eine effektive Nutzung des Warmwassers und eine Energieeinsparung sowie eine Materialschonung beim Adsorptionstrocknungssystem in Verbindung mit einem Warmwasserbezug, insbesondere einer Warmwasser-Solaranlage.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Geschirrspülmaschine
    2
    Spülbehälter
    3
    Tür
    4
    Gehäuse
    5
    Wasserzulaufeinrichtung
    6
    Warmwasserventil
    7
    Warmwasserschlauch
    8
    Kaltwasserventil
    9
    Kaltwasserschlauch
    10
    Verbindungsstück
    11
    Zulaufschlauch
    12
    gehäusefestes Anschlussstück
    13
    freie Fließstrecke
    16
    Pumpentopf
    17
    Abwasseranschlussstück
    18
    Abwasserschlauch
    19
    Ablaufsteuereinrichtung
    20
    Sorptionstrockenvorrichtung
    21
    Zulaufeinrichtung
    22
    Umwälzpumpe mit Durchlauferhitzer
    23
    Sprüheinrichtung
    24
    Laugenpumpe, Abwasserpumpe
    25
    Gebläse
    26
    saugseitige Luftleitung
    27
    Luftauslass
    28
    druckseitige Luftleitung
    29
    Lufteinlass
    30
    Sorptionseinrichtung
    31
    reversibel dehydrierbares Material
    32
    Heizeinrichtung
    33
    Behälter
    34
    sorbierbares Medium
    35
    Kondensationsfläche
    36
    Ventil
    A
    Abwasserrohr
    KH
    Kaltwasserversorgung, Kaltwasserhahn
    WH
    Warmwasserversorgung, Warmwasserhahn
    LS
    Luftströmung
    SWV
    Schaltzustand des Warmwasserventils
    SKV
    Schaltzustand des Kaltwasserventils
    BGE
    Betriebszustand des Gebläses
    BHZ
    Betriebszustand der Heizung
    SP
    Spülprogramm
    VS
    Vorspülschritt
    RS
    Reinigungsschritt
    ZS
    Zwischenspülschritt
    KS
    Klarspülschritt
    TS
    Trocknungsschritt
    DS
    Desorption
    SSP
    Schnellspülprogramm
    SVE
    Schaltzustand des Ventils

Claims (14)

1. Geschirrspülmaschine, insbesondere Haushaltsgeschirrspülmaschine (1), mit einer Ablaufsteuereinrichtung (19), bei der ein oder mehrere Spülprogramme (SP; SSP) zur Steuerung mindestens eines Spülgangs zum Reinigen von Spülgut hinterlegt sind, mit einem Spülbehälter (2) zur Aufnahme von Spülgut während des Spülgangs und mit einer Sorptionstrockenvorrichtung (20), welche eine Sorptions-einrichtung (30) mit einem reversibel dehydrierbaren Material (31) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Wasserzulaufeinrichtung (5) vorgesehen ist, welche einen Warmwasserzulauf (6, 7) und einen Kaltwasserzulauf (8, 9) aufweist, wobei der Warmwasserzulauf (6, 7) zur Aufnahme von Warmwasser aus einer externen Warmwasserversorgung (WH) und der Kaltwasserzulauf (8, 9) zur Aufnahme von Kaltwasser aus einer externen Kaltwasserversorgung (KH) vorgesehen ist, wobei bei wenigstens einem der Spülprogramme (SP; SSP) wenigstens ein Programmschritt (VS, ZS; VS, ZS, KS') zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Warmwasser aus der Warmwasserversorgung (WH) und wenigstens ein Programmschritt (RS) zum Spülen von Spülgut unter Verwendung von Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung (KH) vorgesehen ist.
2. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei wenigstens einem Programmschritt (RS), für den zum Spülen von Spülgut Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung (KH) vorgesehen ist, das Kaltwasser mittels Abwärme beheizt ist, welche bei einer Desorption (DS) der Sorptionseinrichtung (30) entsteht.
3. Geschirrspülmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Sorptionstrockenvorrichtung (20) ein Luftleitsystem (25, 26, 28) zum Erzeugen einer Luftströmung (LS) von der Sorptionseinrichtung (30) in den Spülbehälter (2) aufweist, wobei bei wenigstens einem der Spülprogramme (SP; SSP) vorgesehen ist, die Luftströmung (LS) während der Desorption (DS) der Sorptionseinrichtung (30) zu erzeugen, um so zum Spülen von Spülgut vorgesehenes Kaltwasser von der Kaltwasserversorgung (KH) mittels Abwärme zu beheizen, welche bei der Desorption (DS) entsteht.
4. Geschirrspülmaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Spülprogramme (SP; SSP) wenigstens einen Reinigungsschritt (RS) zum Spülen von Spülgut vorsieht, bei dem eine Beaufschlagung von Spülgut mit Kaltwasser von der Kaltwasserversorgung (KH), welches mittels bei der Desorption (DS) entstehender Abwärme beheizt ist, erfolgt.
5. Geschirrspülmaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Spülprogramme (SP; SSP) einen Vorspülschritt (VS) zum Spülen von Spülgut vorsieht, bei dem zur Vorbereitung eines Reinigungsschritts (RS) eine Beaufschlagung von Spülgut mit Warmwasser aus der Warmwasserversorgung (WH) erfolgt.
6. Geschirrspülmaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Spülprogramme (SP; SSP) einen Zwischenspülschritt (ZS) zum Spülen von Spülgut vorsieht, bei dem zum Entfernen von Reinigungsmittel vom Spülgut nach einem Reinigungsschritt (RS) eine Beaufschlagung von Spülgut mit Warmwasser aus der Warmwasserversorgung (WH) erfolgt.
7. Geschirrspülmaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Spülprogramme (SP) einen Klarspülschritt (KS) zum Spülen von Spülgut vorsieht, bei dem eine Beaufschlagung von Spülgut mit Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung (KH) erfolgt.
8. Geschirrspülmaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Spülprogramme (SSP) einen Klarspülschritt (KS') zum Spülen von Spülgut vorsieht, bei dem eine Beaufschlagung von Spülgut mit Warmwasser aus der Warmwasserversorgung (WH) erfolgt.
9. Geschirrspülmaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Warmwasserzulauf (6, 7) und/oder dem Kaltwasserzulauf (8, 9) eine freie Fließstrecke (13) zugeordnet ist.
10. Geschirrspülmaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Warmwasserzulauf (6, 7) ein Warmwasserventil (6) und der Kaltwasserzulauf (8, 9) ein Kaltwasserventil (8) umfasst, wobei das Warmwasserventil (6) und das Kaltwasserventil (8) unabhängig voneinander durch die Ablaufsteuereinrichtung (19) steuerbar sind.
11. Geschirrspülmaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Warmwasserventil (6) an einem stromaufwärtigen Ende eines Warmwasserschlauchs (7) angeordnet und so ausgebildet ist, dass es an einem Anschlussstück (WH) der externen Warmwasserversorgung (WH) befestigbar ist, und/oder dass das Kaltwasserventil (8) an einem stromaufwärtigen Ende eines Kaltwasserschlauchs (9) angeordnet und so ausgebildet ist, dass es an einem Anschlussstück (KH) der externen Kaltwasserversorgung (KH) befestigbar ist.
12. Geschirrspülmaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein stromabwärtiges Ende des Warmwasserschlauchs (7) und ein stromabwärtiges Ende des Kaltwasserschlauchs (9) über ein Verbindungsstück (10) flüssigkeitsleitend mit einem Zulaufschlauch (11) verbunden sind, welcher mit einem gehäusefesten Anschlussstück (12) der Geschirrspülmaschine (1) verbunden ist.
13. Verfahren zur Steuerung mindestens eines Spülgangs zum Reinigen von Spülgut mittels ein oder mehrerer Spülprogramme (SP; SSP), die in der Ablaufsteuereinrichtung (19) einer Geschirrspülmaschine, insbesondere Haushaltsgeschirrspülmaschine (1), hinterlegt sind, wobei die Geschirrspülmaschine einen Spülbehälter (2) zur Aufnahme von zu reinigendem Spülgut während des Spülgangs und eine Sorptionstrockenvorrichtung (20) aufweist, die eine Sorptionseinrichtung (30) mit einem reversibel dehydrierbaren Material (31) umfasst, insbesondere nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei wenigstens einem der Spülprogramme (SP; SSP) von wenigstens einem Programmschritt (VS, ZS; VS, ZS, KS') zum Spülen von Spülgut Warmwasser aus einer externen Warmwasserversorgung (WH) und von wenigstens einem Programmschritt (RS) zum Spülen von Spülgut Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung (KH) verwendet wird.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Programmschritt (RS), für den zum Spülen von Spülgut Kaltwasser aus der Kaltwasserversorgung (KH) vorgesehen ist, das Kaltwasser mittels Abwärme beheizt wird, welche bei einer Desorption (DS) der Sorptionseinrichtung (30) entsteht.
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