WO2015150039A1 - Vorrichtung zum staubsaugen - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a device for vacuuming comprising a vacuum cleaner with a suction hose connected to the housing of the vacuum cleaner, and comprising a filter bag, in particular a disposable filter bag made of nonwoven fabric.
- Regulation 666/2013 Commission Regulation (EU) No 666/2013 of 8 July 2013 implementing Directive 2009/125 / EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners.
- EU Commission Regulation
- Regulation 665/2013 Commission Delegated Regulation (EU) No 665/2013 of 3 May 2013 supplementing Directive 2010/30 / EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labeling of vacuum cleaners.
- EU Commission Delegated Regulation
- Nominal power consumption The rated power consumption in W denotes the electrical input power specified by the manufacturer, with devices having other functions in addition to the vacuum cleaner function, only the electrical power consumption when used as a vacuum cleaner is relevant (VO 666/2013, Annex II, para. 2, letter k).
- EN 60312 EN 60312 designates - unless otherwise stated - the standard DIN EN 60312-1 (VDE 0705-312-1) in the January 2014 edition: Domestic vacuum cleaners - Part 1: Dry vacuum cleaners - Test method for determining the performance characteristics (IEC 60312-1: 2010, modified + A1: 201 1, modified); German version EN 60312-1: 2013.
- the air data of a vacuum cleaner are determined in accordance with EN 60312 section 5.8.
- the measuring device B shall be used in accordance with section 7.3.7.3. det. If motor-blower units are measured solo, ie without a vacuum cleaner housing, the measuring device B is also used. For any necessary intermediate pieces for connection to the measuring chamber, the explanations in chapter 7.3.7.1 apply.
- Power consumption of a vacuum cleaner The power consumption P- ⁇ of a vacuum cleaner at a given aperture is determined in accordance with EN 60312 section 5.8.
- the measuring device B is used in accordance with section 7.3.7.3. For any necessary intermediate pieces for connection to the measuring chamber, the explanations in chapter 7.3.7.1 apply.
- Power consumption of a motor-blower unit The power consumption Pi of a motor-blower unit at a given orifice is also determined in accordance with EN 60312 section 5.8.
- the measuring device B is used in accordance with section 7.3.7.3. For any necessary intermediate pieces for connection to the measuring chamber, the explanations in chapter 7.3.7.1 apply.
- Average electrical power consumption of a vacuum cleaner The average power consumption of a vacuum cleaner is determined using the experimental setup for determining the air data in accordance with EN 60312, Chapter 5.8.
- the measuring chamber version B is used. For any necessary intermediate pieces for connection to the measuring chamber, the explanations in chapter 7.3.7.1 apply.
- the average recording power is defined as
- Average electrical power consumption of the motor-blower unit The average electrical power consumption of a motor-blower unit is carried out with the test set-up for determining the air data in accordance with EN 60312 chapter 5.8. For this purpose, the motor-blower unit is connected directly to the measuring chamber (version B). For any necessary intermediate pieces for connection to the measuring chamber, the explanations in chapter 7.3.7.1 apply.
- the average recording power is defined as
- Average power consumption when determining the functional properties of a filled dust container The average power consumption for determining the functional properties of a filled dust container is determined on the basis of EN 60312. Deviating from this standard, the measurement is carried out with the measuring chamber B at aperture 8.
- the average power consumption in the determination of the functional properties with a filled filter bag is defined as the mean value of the power consumption when the filter bag is empty and the power consumption when the filter bag is filled.
- Air flow The air flow is determined according to EN 60312 with the measuring chamber according to version B.
- the air flow can be determined at different apertures.
- EN 60312 measurements are made with a 30 mm diameter orifice. If this is measured differently for another aperture, this is stated.
- this air flow is often referred to as volume flow or suction air flow.
- Airflow drop The airflow drop is determined according to EN 60312 chapter 5.9 with the measuring chamber according to design B. Notwithstanding this standard, the measuring chamber is equipped with a 40 mm perforated plate (according to standard 30 mm). The vacuum values h f in the measuring chamber are converted into an air flow according to chapter 7.3.7. The difference between the air flow when the filter bag is empty and the air flow when the filter bag is loaded is called airflow waste.
- Disposable filter bag A disposable filter bag or disposable bag in the sense of the present invention is understood to mean a disposable filter bag.
- a flat bag is understood to mean filter bags whose filter bag wall is formed from two individual layers of filter material with the same area in such a way that the associated the individual layers are connected to each other only at their peripheral edges (of course the term same area does not exclude that the two individual layers differ from each other in that one of the layers has an inlet opening).
- connection of the individual layers can be realized by one or more (for example four) welding or adhesive seams along the entire circumference of the two individual layers.
- the filter bag can be formed by a single layer of filter material, in that it is folded around one of its axes of symmetry and the remaining open peripheral edges of the resulting two partial layers are welded or glued (so-called tubular bag).
- tubular bag In such a production therefore one circumferential or more (for example three) welding or gluing seams are necessary. Two of these seams then form the filter bag edge, the third seam can also form a filter bag edge or lie on the filter bag surface.
- Each of the aforementioned single layers of filter material may comprise multiple layers of nonwoven fabric, as is common for nonwoven filter bags today.
- the welded or adhesive seams can also be designed as a spiral fold.
- Flat bags may also have so-called gussets. These gussets can be completely unfoldable.
- a flat bag with such side gussets is shown, for example, in DE 20 2005 000 917 U 1 (see FIG. 1 with folded side folds and FIG. 3 with folded side folds).
- the gussets may be welded to portions of the peripheral edge.
- Such a flat bag is shown in DE 10 2008 006 769 A1 (see there in particular Figure 1).
- EP 2 366 320 A1 and EP 2 366 321 A1 disclose filter bags with surface folds in the sense of the present application.
- Suction power is the product of negative pressure [kPa] and air flow [l / s] and is designated P 2 according to EN 60312.
- the efficiency of the motor-blower unit or a vacuum cleaner is calculated from the suction power P 2 and the power consumption Pi according to EN 60312 chapter 5.8 (see in particular chapter 5.8.4., Paragraph 4).
- the motor-blower unit or the vacuum cleaner is connected to the measuring chamber (version B).
- version B For any necessary intermediate pieces for connection to the measuring chamber, the explanations in chapter 7.3.7.1 apply.
- the nominal diameters d 0 of the diaphragms used can be found in the table in Section 7.3.7.3.
- Pi is the power consumption of the vacuum cleaner (for a given aperture) and P 2 is the air power (for a given aperture), ie the product of airflow (see above) and negative pressure (see below).
- Negative pressure in the measuring chamber at a given orifice is in accordance with EN 60312, Chapter 5.8.
- the motor-blower unit is connected directly to the measuring chamber (version B).
- version B version B
- any necessary intermediate pieces for connection to the measuring chamber the explanations in chapter 7.3.7.1 apply.
- the nominal diameters d 0 of the diaphragms used are given in section 7.3.7.3.
- Average cross-sectional area of a suction hose To determine the average cross-sectional area of a suction hose, the cross-section of the suction hose is measured at 10 points evenly distributed over the suction hose length and the mean of these measurements is determined. The first measurement is performed at one end of the tube and the tenth measurement at the other end of the tube. The measurement of the cross-section is determined with limit gauges for nominal dimensions that correspond to the shape of the cross-sectional area to be measured. For hoses that change their cross-sectional area, the limit gauge is inserted into the suction hose in the direction of the increasing cross-sectional area. Apart from irregular cross-sectional areas, the cross-sectional areas of spiral-wound or helically wound or differently structured suction hoses can also be determined. This method can be used in particular in conical suction hoses.
- Pouch area of a filter bag designates the area that lies between the marginal welds that define the outer shape of the filter bag. Gussets and surface wrinkles must be taken into account for the calculation. The area of the filling opening including an opening that bende weld is deducted from the surface. It only means the theoretically usable area. Differences in the flow through the bag or due to incomplete unfolding of the filter bag are not taken into account. For filter bags that are not flat bags, of course, all additional areas (eg block bottom bag with side surfaces and face) are used to determine the bag area.
- volume Filter bag holding space The volume can be determined from the 3D drawing data of the vacuum cleaner or determined by pouring water or granules.
- Deflection device Deflection devices for deflecting air in the sense of the application are disclosed, for example, in WO 2007 059936 A1, WO 2007 059937 A1, WO 2007 059938 A1 and WO 2007 059939 A1.
- spacer device is meant an apparatus which ensures that there is a gap between the filter bag and the wall of the filter bag containment space.
- the Abstandshalteeinnchtung may consist of a bottom and / or at least one side wall and / or a lid, so the filter bag so partially or completely surrounded. It is important to ensure that the contact area between the filter bag and Ab gleichsseinnchtung is minimized.
- the Abstandshalteeinnchtung may be made of any materials and be removable or permanently installed. If filter bags with surface folds are used, then a spacer fixture specially adapted to these surface folds may be used. How such a Abstandshalteeinnchtung is configured, the WO 2012 126612 (in particular Figures 3 and 4) are removed.
- An efficient vacuum cleaner has an energy efficiency class of B or better (according to VO 665/2013, ANNEX I) and at the same time a cleaning class of C or better (according to VO 665/2013, APPENDIX I).
- the demands placed on devices for vacuuming have undergone a significant change in recent years.
- the VO 666/2013 requires the nominal power consumption of vacuum cleaners from 2017 to be limited to below 900 W.
- the VO 665/2013 means that in the longer term the annual energy consumption of a vacuum cleaner should be less than 10 kWh. This results in a rated power consumption of a vacuum cleaner of less than 300 W.
- the users of devices for vacuuming however, expect that the cleaning performance compared to devices for vacuuming, as they are realized today with much higher recording power, not deteriorate.
- the VO 665/2013 also takes this into account, for example by setting the requirement for an A-rating (carpet cleaning class) for the dust absorption of carpeting at> 91%.
- the vacuum cleaner Miele S 8340 one of the vacuum cleaners currently considered to be particularly energy-efficient in the art, achieves air data (according to EN 60312 chapter 5.8.4) at aperture 8 (40 mm) and a power consumption Pi of 1310 W (power level on the vacuum cleaner symbol "hard floor, heavily soiled carpets and carpets" in the following "max") a resulting suction air flow of 38.5 l / s.
- the resulting air flow at a power consumption Pi of 704 W power level on the device symbol "high-quality velor carpets, bridges and runners", hereinafter referred to as "carpet" is insufficient for a satisfactory dust absorption.
- a power consumption of 704 W at aperture 8 only an air flow of 30.0 l / s is achieved.
- FIG 1 a and Figure 1 b show an example of a Miele S 8340 with the original supplied by Miele for this vacuum cleaner (suction hose and suction tube) and supplied by Miele original filter bags with an average power consumption in the determination of the performance characteristics when filled dust container of 698th W (carpet) or 1286 W (max) achieved air flow (volume flow in l / s) depending on the filling with up to a maximum of 400 g DMT dust Type 8 according to EN 60312.
- a motor-blower unit is used whose characteristics, ie their air data are shown in Figure 2a (carpet) and Figure 2b (max).
- the mean electrical input power of the vacuum cleaner must be clearly differentiated from the mean electrical input power of the motor-blower unit, since the total average electrical input power of the motor-blower unit is substantially converted into the air flow to be achieved, whereas the average electrical input power of the vacuum cleaner for compensation the flow losses that result from the flow paths in the vacuum cleaner (from the floor nozzle to the air outlet from the device - without motor-blower unit) is spent.
- the average electrical input power of the motor blower unit of the Miele S 8340 is 1 121 W (max) or 622 W (carpet). With this average recording power, aperture 8 can be used (this aperture corresponds approximately to the conditions that are present on hard floor). Air flow of approximately 55.5 l / s (max) and approximately 43.7 l / s (carpet), which, when using this motor-blower unit in the Miele S 8340, finally reaches the airflows already indicated for Aperture 8 (the then actually available for vacuuming) of 38.5 l / s (max) and 29.9 l / s (carpet).
- the suction hose of the Miele S 8340 has an average cross-sectional area of about 9.1 cm 2 .
- a filter bag vacuuming apparatus which improves the efficiency of the prior art apparatus and in determining the air data according to EN 60312 (Chapter 5.8 .4) at aperture 8 (40 mm) a suction air flow of more than 33 l / s is achieved, so that a cleaning class of C according to VO 665/2013 or better can be achieved, and wherein the average electrical power consumption of the vacuum cleaner is as low as possible, so that an energy efficiency class of B according to VO 665/2013 or better is achieved, so an efficient vacuum cleaner in the sense of the present invention is realized.
- This comprises a vacuum cleaner with a suction hose connected to the housing of the vacuum cleaner and a filter bag, in particular a non-woven fabric disposable filter bag, the vacuum cleaner having a motor-blower unit with a mean electrical input power between 1000 W and 200 W.
- the engine Blower unit designed such that at a mean electrical power input between 1000 W and 800 W, a negative pressure in the measuring chamber at aperture 6 (23 mm) greater than 12.5 kPa and a negative pressure in the measuring chamber at aperture 8 (40 mm) of greater than 4.0 kPa; between 799 W and 600 W a negative pressure in the measuring chamber at orifice 6 of greater than 10.0 kPa and a negative pressure in the measuring chamber at orifice 8 of greater than 3.4 kPa sets; between 599 W and 400 W, a negative pressure in the measuring chamber at orifice 6 of greater than 7.0 kPa and a negative pressure in the measuring chamber at orifice 8 of greater than 2.5 kPa; and between 399 W and 200 W, a negative pressure in the measuring chamber at orifice 6 of greater than 4.0 kPa and a negative pressure in the measuring chamber at orifice 8 of greater than 1.4 kPa is established.
- This particular characteristic of the motor-blower unit differs from the characteristic usually in devices for vacuuming inserted motor-blower units.
- a motor-blower unit as specified above in combination with a suction hose with an average cross-sectional area of at least 9.5 cm 2 can be used to increase efficiency for vacuum cleaners and together with the disposable filter bags made of nonwoven fabric in their cleaning effect with devices for Vacuuming are comparable, as they are available today only with much higher recording power.
- the suction hose must have an average cross-sectional area of at least 9.5 cm 2 , in particular at least 1 1 cm 2 or more particularly at least 13 cm 2 .
- This cross-sectional area should not be significantly undercut for the pipe section, which establishes the connection between the suction hose and filter bag in the vacuum cleaner.
- the filter bag may preferably have a bag area of between 1000 cm 2 and 4000 cm 2 .
- the suction hose may be at least partially tapered and have a larger cross-sectional area at an end nearer to the motor / blower unit than at an end remote from the motor / blower unit.
- the suction hose may have a minimum and a maximum cross-sectional area and the minimum diameter of the suction hose may be reduced by at least 5%, in particular at least by 20%, from the maximum diameter.
- the smallest diameter of the conical suction hose may be 35 mm at the near end and 47 mm at the far end.
- the suction hose may have a cylindrical shape throughout. In addition to good handling, a conical shape of the suction hose can also increase the efficiency of the vacuum cleaner.
- the suction hose can have a length of 1 m to 3 m.
- a suction pipe connected to the suction hose may have a diameter of more than 30 mm, preferably more than 33 mm and particularly preferably more than 36 mm.
- the motor-blower unit may have an efficiency according to EN 60312 of at least 35%, preferably of at least 38% and particularly preferably of at least 40%, at aperture 7 (30 mm).
- EN 60312 of at least 35%, preferably of at least 38% and particularly preferably of at least 40%, at aperture 7 (30 mm).
- the spacer means may partially enclose the filter bag, at least on one side of the filter bag, or fully circumferentially.
- the filter bag is at least partially spaced from at least one inner housing wall of the device for vacuuming. If the spacer means is to completely enclose the filter bag, then it will have a bottom, a lid and a number of side walls corresponding to the filter bag receiving space.
- the spacer means is formed such that overflow paths, i.e. between the bottom and / or the at least one side wall and / or the lid, are formed. Fluid connections are provided. As a result, the entire surface of the filter bag can be utilized to suck the air from the filter bag into the motor-blower unit.
- the spacer means may be integrally formed with the filter bag accommodating space of the vacuum cleaner. Alternatively, it may also be provided as a separate unit that can be completely removed from the filter bag receiving space.
- an air intake opening in the at least one side wall or in the bottom or in the cover through which during operation of the vacuum cleaner air from the filter bag receiving space in the engine / Blower unit is sucked, a motor protection filter holder, and the Abstandshalteeinnchtung, wherein the Abstandshalteeinnchtung of the motor protection filter holder is arranged spaced.
- the spacer device may in this case be in the form of a perforated plate and / or in the form of a grid and / or in the form of webs, web-shaped sections, brackets, bow-shaped sections, ribs, rib-shaped sections and / or pins.
- the motor protection filter holder may be formed in these developments so that a motor protection filter in the motor protection filter holder z. B. is inserted.
- the material of the motor protection filter can have a sufficient intrinsic strength in order, for example, to be inserted, or it can be provided with a frame or stabilizing element (eg, network). This makes it possible to change the motor protection filter in a particularly simple manner.
- the filter bag may be provided in the form of a flat bag.
- the flat bag form is the most common form for nonwoven bags since bags of this shape are very easy to manufacture.
- nonwoven filter material is very difficult to permanently fold due to the high resilience, so that the production of more complex bag shapes, such as block bottom bags or other bottom bag shapes, while possible, but very expensive and expensive.
- the filter bag may in particular have surface folds.
- the filter bag may be provided with at least one deflection device. Accordingly, the abovementioned spacer device can then be designed to accommodate filter bags with surface folds.
- Figures 2a and 2b air data for a motor-blower unit, which according to the prior
- Figures 3a and 3b are air data for a motor-blower unit which is particularly suitable for implementing the present invention
- Figure 4 the dependence of the achieved air flow from the filling of the filter bag for a device according to the invention
- Figure 6 is a representation of a filter bag, especially for the present
- Invention is suitable.
- an engine-blower unit having a specific characteristic is used in combination with a relatively large-diameter suction hose.
- this combination leads to efficient vacuum cleaners in the sense of the invention, ie a vacuum cleaner which is in an energy efficiency class of B or better (according to VO 665/2013, ANNEX I) and at the same time in a cleaning class of C or better (according to VO 665 / 2013, ANNEX I).
- the motor-blower unit is characterized by a high volume flow, a high air flow and a high efficiency at aperture 7 (30 mm) and 8 (40 mm). The corresponding values are listed in Table 1.
- FIGS. 3 a and 3 b show air data for an exemplary embodiment of the motor-blower unit as used in accordance with the invention, here an engine Blower unit from the company Domel with the type designation 467.3.601-7.
- the abscissa shows the suction air flow in units of dm 3 / s or l / s.
- the ordinate shows values of the negative pressure (in kPa), the efficiency (in%), the power (in W) and the air power (in W).
- FIG. 3 a shows results for a mean electrical power input of approximately 480 W, in FIG. 3 b of approximately 976 W.
- FIG. 2 a shows the air data for a mean electrical power of about 622 W and in FIG. 2 b of about 1 121 W.
- Table 1 compares the relevant measurements for an exemplary embodiment of the engine blower unit of the present invention and a prior art motor blower unit.
- both the air flow at aperture 7 and aperture 8 and the air power at aperture 7 and aperture 8 and the efficiency at aperture 7 and aperture 8 for the exemplary embodiment are much higher than for the prior art.
- the air performance for the exemplary embodiment is about 70% higher than for the prior art with a mean electrical input of 622 W.
- the efficiency and air flow of the present embodiment are superior to the prior art motor-blower unit.
- a very good air flow can be achieved with which a good cleaning efficiency class can be realized.
- FIG. 4 shows results for an average power of about 670 W using a flat bag with gussets according to FIG. 6 and a conical hose with a minimum diameter of 42 mm and a maximum diameter of 47 mm using a spacer.
- the spacer device used is shown in detail in FIGS. 5a to 5o.
- Figure 5p the spacer device is shown together with the motor protection filter holder.
- the arrangement shown ensures that there is always a gap between the motor protection filter and the filter bag and that the filter bag does not cover the motor protection filter holder, which would result in the air from the filter bag only being removed from the area of the filter bag is sucked, which covers the motor protection filter.
- a 3D data set of the vacuuming device described in Figure 5 can be obtained from Eurofilters N.V., Lieven Gevaertlaan 21, 3900 Overpelt, Belgium.
- the spacer device can be designed to accommodate a special filter bag, for example a filter bag according to FIG.
- the filter bag used has an area of about 1800 cm 2 .
- the filter material used was the MTTS9 material supplied by Eurofilters NV, Lieven Gevaertlaan 21, 3900 Overpelt, Belgium. It is a multi-layer filter material with a dust storage layer and a meltblown fine filter layer.
- the filter bag has a deflecting device in the form of a slit nonwoven fabric of the material LF75, which can also be obtained from Eurofilters NV, Lieven Gevaertlaan 21, 3900 Overpelt, Belgium.
- the embodiment of the invention corresponds to the prior art, as described above. Even with an average power consumption of only approx. 670 W, a volume flow of 41 l / s is achieved when the filter bag is empty; after filling with 400 g of DMT Type 8 and using a spacer, a flow rate of almost 37 l / s is achieved.
- the achievable volume flows are significantly higher than in the prior art, in which can be achieved with an average capacity of about 698 W only a flow of 30 l / s with empty filter bag.
- the volume flow is even lower than 27 l / s and is thus about 10 l / s lower than in the embodiment according to the invention.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Filters For Electric Vacuum Cleaners (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Staubsaugen mit einem Staubsauger, einem mit dem Gehäuse des Staubsaugers verbundenen Saugschlauch und einem Filterbeutel, wobei der Kesselstaubsauger eine Motor-Gebläseeinheit aufweist, die derart ausgebildet ist, dass deren mittlere elektrische Aufnahmeleistung zwischen 1000 W und 200 W liegt, und bei einer mittleren elektrischen Aufnahmeleistung zwischen 1000 W und 800 W ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von größer als 12,5 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von größer als 4,0 kPa resultiert, 799 W und 600 W ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von größer als 10,0 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von größer als 3,4 kPa resultiert, 599 W und 400 W ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von größer als 7,0 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von größer als 2,5 kPa resultiert, 399 W und 200 W ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von größer als 4,0 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von größer als 1,4 kPa resultiert, und wobei der Saugschlauch eine mittlere Querschnittsfläche von zumindest 9,5 cm2, insbesondere zumindest 11 cm2 oder 13 cm2, aufweist, und der Filterbeutel aus Vliesstoff ist.
Description
Vorrichtung zum Staubsaugen
GEBIET DER ERFINDUNG
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Staubsaugen umfassend einen Staubsauger mit einem mit dem Gehäuse des Staubsaugers verbundenen Saugschlauch, und umfassend einen Filterbeutel, insbesondere einen Einwegfilterbeutel, aus Vliesstoff.
DEFINITIONEN
Zur Beschreibung des Standes der Technik und der Erfindung werden die nachstehenden Normen, Definitionen und Messverfahren zugrunde gelegt:
VO 666/2013: VERORDNUNG (EU) Nr. 666/2013 DER KOMMISSION vom 8. Juli 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Staubsaugern.
VO 665/2013: DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 665/2013 DER KOMMISSION vom 3. Mai 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Staubsaugern.
Nennleistungsaufnahme: Die Nennleistungsaufnahme in W bezeichnet die vom Hersteller angegebene elektrische Aufnahmeleistung, wobei bei Geräten, die neben der Staubsaugerfunktion auch andere Funktionen aufweisen, nur die elektrische Leistungsaufnahme bei Nutzung als Staubsauger relevant ist (VO 666/2013, Anhang II, Abs. 2, lit. k).
EN 60312: EN 60312 bezeichnet - soweit nicht ausdrücklich anders angegeben - die Norm DIN EN 60312-1 (VDE 0705-312-1 ) in der Ausgabe von Januar 2014: Staubsauger für den Hausgebrauch - Teil 1 : Trockensauger - Prüfverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften (IEC 60312-1 : 2010, modifiziert + A1 :201 1 , modifiziert); Deutsche Fassung EN 60312-1 :2013.
Bestimmung der Luftdaten: Die Luftdaten eines Staubsaugers werden gemäß EN 60312 Abschnitt 5.8 bestimmt. Dabei wird die Messeinrichtung B gemäß Abschnitt 7.3.7.3 verwen-
det. Falls Motor-Gebläseeinheiten solo, also ohne Staubsaugergehäuse, gemessen werden, wird ebenfalls die Messeinrichtung B verwendet. Für gegebenenfalls notwendige Zwischenstücke zum Anschluss an die Messkammer gelten die Ausführungen in Kapitel 7.3.7.1 .
Leistungsaufnahme eines Staubsaugers: Die Leistungsaufnahme P-ι eines Staubsaugers bei einer vorgegebenen Blende wird gemäß EN 60312 Abschnitt 5.8 bestimmt. Dabei wird die Messeinrichtung B gemäß Abschnitt 7.3.7.3 verwendet. Für gegebenenfalls notwendige Zwischenstücke zum Anschluss an die Messkammer gelten die Ausführungen in Kapitel 7.3.7.1 .
Leistungsaufnahme einer Motor-Gebläseeinheit: Die Leistungsaufnahme Pi einer Motor- Gebläseeinheit bei einer vorgegebenen Blende wird ebenfalls gemäß EN 60312 Abschnitt 5.8 bestimmt. Dabei wird die Messeinrichtung B gemäß Abschnitt 7.3.7.3 verwendet. Für gegebenenfalls notwendige Zwischenstücke zum Anschluss an die Messkammer gelten die Ausführungen in Kapitel 7.3.7.1 .
Mittlere elektrische Aufnahmeleistung eines Staubsaugers: Die mittlere Aufnahmeleistung eines Staubsaugers wird mit dem Versuchsaufbau zur Bestimmung der Luftdaten gemäß EN 60312 Kapitel 5.8 durchgeführt. Es wird die Messkammer Ausführung B verwendet. Für gegebenenfalls notwendige Zwischenstücke zum Anschluss an die Messkammer gelten die Ausführungen in Kapitel 7.3.7.1 . Die mittlere Aufnahmeleistung wird definiert als
Pf = Leistungsaufnahme in Watt nach 3 Minuten Betrieb auf der Messkammer bei Blende 9 (Nenndurchmesser d0 = 50 mm)
P, = Leistungsaufnahme in Watt nach weiteren 20s Betrieb auf der Messkammer bei Blende 0 (Nenndurchmesser d0 = 0 mm).
Mittlere elektrische Aufnahmeleistung der Motor-Gebläseeinheit: Die mittlere elektrische Aufnahmeleistung einer Motor-Gebläseeinheit wird mit dem Versuchsaufbau zur Bestimmung der Luftdaten gemäß EN 60312 Kapitel 5.8 durchgeführt. Dazu wird die Motor- Gebläseeinheit direkt an die Messkammer (Ausführung B) angeschlossen. Für gegebenenfalls notwendige Zwischenstücke zum Anschluss an die Messkammer gelten die Ausführungen in Kapitel 7.3.7.1 . Die mittlere Aufnahmeleistung wird definiert als
Pf = Leistungsaufnahme in Watt nach 3 Minuten Betrieb auf der Messkammer bei Blende 9 (Nenndurchmesser d0 = 50 mm)
P, = Leistungsaufnahme in Watt nach weiteren 20 s Betrieb auf der Messkammer bei Blende 0 (Nenndurchmesser d0 = 0 mm).
Mittlere Leistungsaufnahme bei der Bestimmung der Gebrauchseigenschaften bei gefülltem Staubbehälter: Die mittlere Leistungsaufnahme bei der Bestimmung der Gebrauchseigenschaften bei gefülltem Staubbehälter wird in Anlehnung an EN 60312 ermittelt. Abweichend zu dieser Norm wird die Messung mit der Messkammer B bei Blende 8 durchgeführt. Die mittlere Leistungsaufnahme bei der Bestimmung der Gebrauchseigenschaften bei gefülltem Filterbeutel wird definiert als der Mittelwert der Leistungsaufnahme bei leerem Filterbeutel und der Leistungsaufnahme bei gefülltem Filterbeutel. Für das Einsaugen des Prüf- staubes und die maximal aufzusaugende Menge (gefüllter Filterbeutel) gelten die Bedingungen aus Kapitel 5.9.2., insbesondere auch die Bedingungen aus 5.9.2.3.
Luftstrom: Der Luftstrom wird gemäß EN 60312 mit der Messkammer nach Ausführung B bestimmt. Der Luftstrom kann bei unterschiedlichen Blenden ermittelt werden. Gemäß EN 60312 wird bei einer Blende mit einem Durchmesser von 30 mm gemessen. Wenn davon abweichend bei einer anderen Blende gemessen wird, wird dies angegeben. Im Stand der Technik wird dieser Luftstrom oft auch als Volumenstrom oder Saugluftstrom bezeichnet.
Luftstromabfall: Der Luftstromabfall wird in Anlehnung an EN 60312 Kapitel 5.9 mit der Messkammer nach Ausführung B bestimmt. Abweichend von dieser Norm wird die Messkammer mit einer 40 mm Lochplatte ausgestattet (nach Norm 30 mm). Die Unterdruckwerte hf in der Messkammer werden entsprechend Kapitel 7.3.7 in einen Luftstrom umgerechnet. Die Differenz des Luftstromes bei leerem Filterbeutel und des Luftstromes bei beladenem Filterbeutel wird als Luftstromabfall bezeichnet.
Einwegfilterbeutel: Unter einem Einwegfilterbeutel oder auch Einwegbeutel im Sinn der vorliegenden Erfindung wird ein Wegwerffilterbeutel verstanden.
Flachbeutel: Unter einem Flachbeutel werden Filterbeutel verstanden, deren Filterbeutelwand aus zwei Einzellagen Filtermaterial mit gleicher Fläche derart gebildet ist, dass die bei-
den Einzellagen nur an ihren Umfangsrändern miteinander verbunden sind (der Begriff gleiche Fläche schließt selbstverständlich nicht aus, dass sich die beiden Einzellagen dadurch voneinander unterscheiden, dass eine der Lagen eine Eintrittsöffnung aufweist).
Die Verbindung der Einzellagen kann durch eine oder mehrere (beispielsweise vier) Schweiß- oder Klebenähte entlang des gesamten Umfangs der beiden Einzellagen realisiert sein.
Alternativ kann der Filterbeutel durch eine Einzellage Filtermaterial gebildet werden, dadurch dass sie um eine ihrer Symmetrieachsen gefaltet wird und die verbleibenden offenen Um- fangsränder der so entstehenden beiden Teillagen verschweißt oder verklebt werden (sogenannter Schlauchbeutel). Bei einer solchen Fertigung sind demnach eine umlaufende oder mehrere (beispielsweise drei) Schweiß- oder Klebenähte nötig. Zwei dieser Nähte bilden dann den Filterbeutelrand, die dritte Naht kann ebenfalls einen Filterbeutelrand bilden oder aber auf der Filterbeutelfläche liegen.
Jede der zuvor genannten Einzellagen Filtermaterial kann mehrere Vliesstofflagen umfassen, wie dies für Filterbeutel aus Vliesstoff heutzutage üblich ist.
Die Schweiß- oder Klebenähte können auch als Wickelfalz ausgebildet sein.
Flachbeutel können auch sogenannte Seitenfalten aufweisen. Hierbei können diese Seitenfalten völlig ausfaltbar sein. Ein Flachbeutel mit solchen Seitenfalten ist zum Beispiel in der DE 20 2005 000 917 U 1 gezeigt (siehe dort Fig. 1 mit eingefalteten Seitenfalten und Fig. 3 mit ausgefalteten Seitenfalten). Alternativ können die Seitenfalten mit Teilen des Umfangs- rands verschweißt sein. Ein solcher Flachbeutel ist in der DE 10 2008 006 769 A1 gezeigt (siehe dort insbesondere Figur 1 ).
Filterbeutel mit Oberflächenfalten: EP 2 366 320 A1 und EP 2 366 321 A1 offenbaren Filterbeutel mit Oberflächenfalten im Sinne der vorliegenden Anmeldung.
Saugleistung: Die Saugleistung ist das Produkt aus Unterdruck [kPa] und Luftstrom [l/s] und wird gemäß der EN 60312 mit P2 bezeichnet.
Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad der Motor-Gebläseeinheit oder eines Staubsaugers wird aus der Saugleistung P2 und der Leistungsaufnahme Pi nach EN 60312 Kapitel 5.8 berechnet (siehe insbesondere Kapitel 5.8.4., 4. Absatz). Dazu wird die Motor-Gebläseeinheit oder
der Staubsauger an die Messkammer (Ausführung B) angeschlossen. Für gegebenenfalls notwendige Zwischenstücke zum Anschluss an die Messkammer gelten die Ausführungen in Kapitel 7.3.7.1 . Die Nenndurchmesser d0 der verwendeten Blenden sind der Tabelle in Kapitel 7.3.7.3 zu entnehmen. Der Wirkungsgrad für eine gegebene Blende wird berechnet gemäß η [%] = (Ρ2 / Ρι) * 100
Hierbei sind Pi die Leistungsaufnahme des Staubsaugers (bei vorgegebener Blende) und P2 die Luftleistung (bei vorgegebener Blende), also das Produkt aus Luftstrom (siehe oben) und Unterdruck (siehe unten).
Unterdruck in der Messkammer bei vorgegebener Blende: Der Unterdruck in der Messkammer bei einer vorgegebenen Blende erfolgt nach EN 60312 Kapitel 5.8. Dazu wird die Motor-Gebläseeinheit direkt an die Messkammer (Ausführung B) angeschlossen. Für gegebenenfalls notwendige Zwischenstücke zum Anschluss an die Messkammer gelten die Ausführungen in Kapitel 7.3.7.1 . Die Nenndurchmesser d0 der verwendeten Blenden sind Kapitel 7.3.7.3 zu entnehmen.
Mittlere Querschnittsfläche eines Saugschlauches: Zur Ermittlung der mittleren Querschnittsfläche eines Saugschlauches wird der Querschnitt des Saugschlauchs an 10 gleichmäßig über die Saugschlauchlänge verteilten Stellen gemessen und der Mittelwert dieser Messungen ermittelt. Die erste Messung wird hierbei an dem einen Ende des Schlauchs und die zehnte Messung an dem anderen Ende des Schlauchs durchgeführt. Die Messung des Querschnitts wird mit Grenzlehren für I nnenmaße, die der Form der zu vermessenden Querschnittsfläche entsprechen, ermittelt. Bei Schläuchen, die ihre Querschnittsfläche verändern, wird die Grenzlehre in Richtung der sich vergrößernden Querschnittsfläche in den Saugschlauch eingeführt. Abgesehen von unregelmäßigen Querschnittsflächen lassen sich so auch die Querschnittsflächen von spiral- oder schraubengewickelten oder andersartig strukturierten Saugschläuchen bestimmen. Dieses Verfahren kann insbesondere auch bei konischen Saugschläuchen angewendet werden.
Beutelfläche eines Filterbeutels: Die Beutelfläche eines Filterbeutels bezeichnet die Fläche, die sich zwischen den randseitigen Schweißnähten, die die äußere Form des Filterbeutels bestimmen, befindet. Seitenfalten und Oberflächenfalten müssen für die Berechnung berücksichtigt werden. Die Fläche der Füllöffnung einschließlich einer diese Öffnung umge-
bende Schweißnaht wird von der Fläche abgezogen. Es ist ausschließlich die theoretisch nutzbare Fläche gemeint. Unterschiede in der Durchströmung des Beutels oder durch eine unvollständige Entfaltung des Filterbeutels werden nicht berücksichtigt. Bei Filterbeuteln, die keine Flachbeutel sind, werden selbstverständlich alle zusätzlichen Flächen (z.B. Klotzbodenbeutel mit Seitenflächen und Stirnfläche) zur Bestimmung der Beutelfläche mit herangezogen.
Volumen Filterbeutelaufnahmeraum: Das Volumen kann aus den 3D-Zeichnungsdaten des Staubsaugers ermittelt werden oder durch Auslitern mit Wasser oder Granulat bestimmt werden.
Ablenkvorrichtung: Ablenkvorrichtungen zum Ablenken von Luft im Sinne der Anmeldung sind beispielsweise in WO 2007 059936 A1 , WO 2007 059937 A1 , WO 2007 059938 A1 und WO 2007 059939 A1 offenbart.
Abstandshalteeinnchtung: Mit Abstandshalteeinnchtung ist eine Vorrichtung gemeint, mit der sichergestellt wird, dass zwischen dem Filterbeutel und der Wand des Filterbeutelaufnahmeraumes ein Spalt vorhanden bleibt. Insbesondere kann die Abstandshalteeinnchtung aus einem Boden und/oder wenigstens einer Seitenwand und/oder einem Deckel bestehen, den Filterbeutel also teilweise oder vollständig umgeben. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kontaktfläche zwischen Filterbeutel und Abstandshalteeinnchtung möglichst gering ist. Die Abstandshalteeinnchtung kann aus beliebigen Materialien gefertigt sein und entnehmbar oder fest eingebaut sein. Werden Filterbeutel mit Oberflächenfalten eingesetzt, dann kann eine Abstandshalteeinnchtung verwendet werden, die speziell an diese Oberflächenfalten angepasst ist. Wie eine solche Abstandshalteeinnchtung ausgestaltet ist, kann der WO 2012 126612 (insbesondere Figuren 3 und 4) entnommen werden.
Effizienter Staubsauger: Ein effizienter Staubsauger hat eine Energieeffizienzklasse von B oder besser (gemäß der VO 665/2013, ANHANG I) und gleichzeitig eine Reinigungsklasse von C oder besser (gemäß der VO 665/2013, ANHANG I).
STAND DER TECHNIK
Die Anforderungen, die an Vorrichtungen zum Staubsaugen gestellt werden, unterliegen in den letzten Jahren einem deutlichen Wandel.
Die VO 666/2013 verlangt die Nennleistungsaufnahme von Staubsaugern ab 2017 auf unter 900 W zu beschränken. Die VO 665/2013 führt dazu, dass längerfristig gesehen der jährliche Energieverbrauch eines Staubsaugers unter 10 kWh liegen sollte. Dies führt zu einer Nennleistungsaufnahme eines Staubsaugers von unter 300 W. Die Benutzer von Vorrichtungen zum Staubsaugen werden allerdings erwarten, dass sich die Reinigungsleistung gegenüber Vorrichtungen zum Staubsaugen, wie sie heute mit wesentlich höherer Aufnahmeleistung realisiert werden, nicht verschlechtern. Dem trägt auch die VO 665/2013 Rechnung, indem sie z.B. die Anforderung für eine A-Bewertung (Teppichreinigungsklasse) für die Staubaufnahme von Teppichboden auf > 91 % festlegt.
So erreicht beispielsweise der Staubsauger Miele S 8340, einer der Staubsauger, die heutzutage als besonders energieeffizient im Stand der Technik gelten, bei der Bestimmung der Luftdaten (gemäß EN 60312 Kapitel 5.8.4) bei Blende 8 (40 mm) und einer Leistungsaufnahme P-i von 1310 W (Leistungsstufe am Staubsauger Symbol "Hartboden, stark verschmutzte Teppiche und Teppichböden" im Folgenden kurz "max") einen resultierenden Saugluftstrom von 38,5 l/s. Der resultierende Luftstrom bei einer Leistungsaufnahme Pi von 704 W (Leistungsstufe am Gerät Symbol "hochwertige Veloursteppiche, Brücken und Läufer", im Folgenden kurz "Teppich") ist für eine zufriedenstellende Staubaufnahme unzureichend. So wird bei einer Leistungsaufnahme von 704 W (bei Blende 8) nur noch ein Luftstrom von 30,0 l/s erzielt.
Die Situation in Bezug auf den Luftstrom verschlechtert sich noch bei der Befüllung des Filterbeutels während des Gebrauchs des Staubsaugers. Figur 1 a bzw. Figur 1 b zeigen beispielhaft den von einem Miele S 8340 mit dem von Miele für diesen Staubsauger geliefertem Originalzubehör (Saugschlauch und Saugrohr) und den von Miele gelieferten Originalfilterbeuteln bei einer mittleren Leistungsaufnahme bei der Bestimmung der Gebrauchseigenschaften bei gefülltem Staubbehälter von 698 W (Teppich) bzw. 1286 W (max) erreichten Luftstrom (Volumenstrom in l/s) in Abhängigkeit von der Befüllung mit bis zu maximal 400 g DMT-Staub Typ 8 nach EN 60312.
Um ein effizientes Saugen zu gewährleisten, sind Luftströme von mindestens 33 l/s wünschenswert.
In dem Miele S 8340 wird eine Motor-Gebläseeinheit verwendet, deren Charakteristik, also deren Luftdaten in Figur 2a (Teppich) und Figur 2b (max) gezeigt sind.
Die mittlere elektrische Aufnahmeleistung des Staubsaugers muss klar von der mittleren elektrischen Aufnahmeleistung der Motor-Gebläseeinheit abgegrenzt werden, da die gesamte mittlere elektrische Aufnahmeleistung der Motor-Gebläseeinheit im wesentlichen in den zu erzielenden Luftstrom umgesetzt wird, wohingegen die mittlere elektrische Aufnahmeleistung des Staubsaugers auch zur Kompensation der Strömungsverluste, die aus den Strömungswegen im Staubsaugergerät (von der Bodendüse bis zum Luftaustritt aus dem Gerät - ohne Motor-Gebläseeinheit) resultieren, aufgewendet wird.
Die mittlere elektrische Aufnahmeleistung der Motor-Gebläseeinheit des Miele S 8340 ist 1 121 W (max) bzw. 622 W (Teppich) Mit dieser mittleren Aufnahmeleistung lässt sich bei Blende 8 (diese Blende entspricht in etwa den Bedingungen, die Saugen auf Hartboden vorliegen) ein Luftstrom von ungefähr 55,5 l/s (max) und ungefähr 43,7 l/s (Teppich) erzielen, was bei der Verwendung dieser Motor-Gebläseeinheit im Miele S 8340 schließlich zu den oben bereits für Blende 8 angegebenen Luftströmen (die dann tatsächlich auch zum Staubsaugen zur Verfügung stehen) von 38,5 l/s (max) und 29,9 l/s (Teppich) führt.
Der Saugschlauch des Miele S 8340 hat eine mittlere Querschnittsfläche von etwa 9,1 cm2.
BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
Angesichts der zuvor genannten Nachteile des Standes der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Staubsaugen mit Filterbeuteln bereitzustellen, bei der die Effizienz gegenüber den Vorrichtungen gemäß dem Stand der Technik verbessert wird und bei der Bestimmung der Luftdaten gemäß EN 60312 (Kapitel 5.8.4) bei Blende 8 (40 mm) ein Saugluftstrom von mehr als 33 l/s erreicht wird, so dass eine Reinigungsklasse von C gemäß VO 665/2013 oder besser erzielbar ist, und wobei die mittlere elektrische Aufnahmeleistung des Staubsaugers möglichst gering ist, so dass eine Energieeffizienzklasse von B gemäß VO 665/2013 oder besser erreicht wird, also ein effizienter Staubsauger im Sinn der vorliegenden Erfindung realisiert wird.
Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zum Staubsaugen gemäß Anspruch 1 gelöst.
Diese umfasst einen Staubsauger mit einem mit dem Gehäuse des Staubsaugers verbundenen Saugschlauch und einem Filterbeutel, insbesondere einem Einwegfilterbeutel, aus Vliesstoff, wobei der Staubsauger eine Motor-Gebläseeinheit mit einer mittleren elektrischen Aufnahmeleistung zwischen 1000 W und 200 W aufweist. Hierbei ist die Motor-
Gebläseeinheit derart ausgebildet, dass sich bei einer mittleren elektrischen Aufnahmeleistung zwischen 1000 W und 800 W ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 (23 mm) von größer als 12,5 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 (40 mm) von größer als 4,0 kPa einstellt; sich zwischen 799 W und 600 W ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von größer als 10,0 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von größer als 3,4 kPa einstellt; sich zwischen 599 W und 400 W ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von größer als 7,0 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von größer als 2,5 kPa einstgellt; und sich zwischen 399 W und 200 W ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von größer als 4,0 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von größer als 1 ,4 kPa einstellt.
Diese spezielle Charakteristik der Motor-Gebläseeinheit unterscheidet sich von der Charakteristik üblicherweise in Vorrichtungen zum Staubsaugen eingesetzter Motor- Gebläseeinheiten.
Die Unterschiede in den Luftdaten zwischen der vorliegenden Erfindung und dem Stand der Technik werden in Figur 2a und Figur 2b, die den Stand der Technik zeigen, sowie in Figur 3a und 3b, die eine erfindungsgemäße Ausführung zeigen, verdeutlicht. Bei gleicher Aufnahmeleistung stellt die Motor-Gebläseeinheit mit der erfindungsgemäßen Charakteristik bei den für die Reinigungswirkung wesentlichen Blenden (D6 und D8) einen wesentlich höheren Luftstrom zur Verfügung. D6 entspricht in etwa der Situation beim Saugen von Teppichboden, D8 entspricht in etwa der Situation beim Saugen auf Hartboden.
Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass eine wie oben spezifizierte Motor- Gebläseeinheit in Kombination mit einem Saugschlauch mit einer mittleren Querschnittsfläche von zumindest 9,5 cm2 besonders effizienzsteigernd für Staubsauger zum Einsatz kommen kann und zusammen mit den Einwegfilterbeuteln aus Vliesstoff in ihrer Reinigungswirkung mit Vorrichtungen zum Staubsaugen vergleichbar sind, wie sie heute nur mit wesentlich höherer Aufnahmeleistung erhältlich sind.
Der Saugschlauch muss demnach eine mittlere Querschnittsfläche von zumindest 9,5 cm2, insbesondere zumindest 1 1 cm2 oder höchst insbesondere zumindest 13 cm2, aufweisen. Diese Querschnittsfläche sollte auch für das Rohrstück nicht wesentlich unterschritten werden, welches im Staubsauger die Verbindung zwischen Saugschlauch und Filterbeutel herstellt.
Experimente haben ergeben, dass die Kombination der genannten Motor-Gebläseeinheit und des genannten Saugschlauchs bei einer mittleren Leistungsaufnahme bei der Bestimmung der Gebrauchseigenschaften bei gefülltem Staubbehälter von ca. 670 W, die voll umfänglich auch den zukünftigen energiepolitischen Anforderungen genügen, für die Erzeugung eines Luftstroms von mehr als 41 l/s (bei leerem Filterbeutel) und somit für das Erzielen eines mehr als zufriedenstellenden Saugergebnisses ausreicht.
Der Filterbeutel kann vorzugsweise eine Beutelfläche von zwischen 1000 cm2 und 4000 cm2 aufweisen.
Der Saugschlauch kann zumindest teilweise konisch zulaufen und an einem der Motor- Gebläseeinheit nahen Ende eine größere Querschnittsfläche als an einem der Motor- Gebläseeinheit fernen Ende aufweisen. In diesem Fall kann der Saugschlauch eine minimale und eine maximale Querschnittsfläche aufweisen und der minimale Durchmesser des Saugschlauchs zumindest um 5 %, insbesondere zumindest um 20 %, gegenüber dem maximalen Durchmesser verringert sein. Beispielsweise kann der kleinste Durchmesser des konischen Saugschlauchs am nahen Ende 35 mm und am fernen Ende 47 mm betragen. Alternativ kann der Saugschlauch durchgängig eine zylindrische Form aufweisen. Neben einer guten Handhabung kann eine konische Form des Saugschlauchs auch die Leistungsfähigkeit des Staubsaugers erhöhen.
Im Übrigen sind auch andere Querschnittsformen des Saugschlauchs (konisch zulaufend oder mit gleich bleibendem Querschnitt) möglich, solange die beanspruchten Querschnittsflächen eingehalten werden.
Der Saugschlauch kann eine Länge von 1 m bis 3 m aufweisen.
Ein mit dem Saugschlauch verbundenes Saugrohr kann einen Durchmesser von mehr als 30 mm, bevorzugt mehr als 33 mm und besonders bevorzugt mehr als 36 mm aufweisen.
Die Motor-Gebläseeinheit kann bei Blende 7 (30 mm) einen Wirkungsgrad nach EN 60312 von mindestens 35 %, bevorzugt von mindestens 38 % und besonders bevorzugt von mindestens 40 % aufweisen. Diese Weiterbildung der Erfindung führt zu besonders effizienten Vorrichtungen zum Staubsaugen.
Gemäß einer Weiterbildung der zuvor beschriebenen Erfindung, einschließlich der genannten Weiterbildungen der Erfindung, weist der Staubsauger eine Abstandshalteeinnchtung auf.
Diese kann hierbei einen Boden und/oder wenigstens eine Seitenwand und/oder einen Deckel aufweisen. So kann die Abstandshalteeinnchtung den Filterbeutel teilweise, zumindest auf einer Seite des Filterbeutels, oder voll umfänglich umschließen. Dadurch ist der Filterbeutel zumindest teilweise von wenigstens einer inneren Gehäusewand der Vorrichtung zum Staubsaugen beabstandet. Soll die Abstandshalteeinnchtung den Filterbeutel voll umfänglich umschließen, dann wird sie einen Boden, einen Deckel und eine dem Filterbeutelaufnahmeraum entsprechende Anzahl an Seitenwänden aufweisen.
Vorzugsweise ist die Abstandshalteeinnchtung derart ausgebildet ist, dass zwischen dem Boden und/oder der wenigstens einen Seitenwand und/oder dem Deckel Überströmwege, d.h. Fluidverbindungen, vorgesehen sind. Dadurch kann die vollständige Fläche des Filterbeutels ausgenutzt werden, um die Luft aus dem Filterbeutel in die Motor-Gebläseeinheit zu saugen.
Weiterhin kann die Abstandshalteeinnchtung integral mit dem Filterbeutelaufnahmeraum des Staubsaugers ausgebildet sein. Alternativ kann sie auch als separate Einheit, die sich aus dem Filterbeutelaufnahmeraum vollständig herausnehmen lässt, vorgesehen sein.
Durch obige Maßnahmen kann (vollständig oder teilweise) eine Verringerung der Filterleistung durch Anliegen der Filterfläche an einer Innenwand des Filterbeutelaufnahmeraums vermieden werden.
Gemäß einer Weiterbildung der zuvor beschriebenen Vorrichtung kann in dieser, entgegen der Luftstromrichtung in folgender Reihenfolge angeordnet sein: eine Luftansaugöffnung in der wenigstens einen Seitenwand oder in dem Boden oder in dem Deckel, durch die beim Betrieb des Staubsaugers Luft aus dem Filterbeutelaufnahmeraum in die Motor/Gebläseeinheit gesaugt wird, ein Motorschutzfilterhalter, und die Abstandshalteeinnchtung, wobei die Abstandshalteeinnchtung von dem Motorschutzfilterhalter beabstandet angeordnet ist.
Hierdurch wird sichergestellt, dass zwischen Motorschutzfilterhalter und Filterbeutel immer ein Abstand besteht und der Filterbeutel den Motorschutzfilterhalter nicht abdeckt, was dazu
führen würde, dass die Luft aus dem Filterbeutel nur noch aus dem Bereich des Filterbeutels gesaugt wird, der den Motorschutzfilter bedeckt.
Die Abstandshalteeinrichtung kann hierbei in Form einer Lochplatte und/oder in Form eines Gitters und/oder in Form von Stegen, stegförmigen Abschnitten, Bügeln, bügeiförmigen Abschnitten, Rippen, rippenförmigen Abschnitten und/oder Zapfen ausgebildet sein.
Der Motorschutzfilterhalter kann bei diesen Weiterbildungen so ausgebildet sein, dass ein Motorschutzfilter in den Motorschutzfilterhalter z. B. einschiebbar ist. Dabei kann das Material des Motorschutzfilters eine ausreichende Eigenfestigkeit aufweisen, um beispielsweise eingeschoben werden zu können, oder es kann mit einem Rahmen oder Stabilisierungselement (z. B. Netz) versehen sein. Dies ermöglicht es, auf besonders einfache Art und Weise den Motorschutzfilter zu wechseln.
Gemäß einer Weiterbildung aller zuvor beschriebenen Vorrichtungen kann eine Filterbeutel- halteplattenaufnahme vorgesehen sein, die bezüglich der Vorrichtung zum Staubsaugen klappbar angeordnet ist oder komplett aus dem Staubsauger entnommen werden kann. Diese Maßnahme ermöglicht ein besonders einfaches Wechseln des vollgesaugten Staubsaugerfilterbeutels.
In sämtlichen oben beschriebenen Weiterbildungen kann der Filterbeutel in Form eines Flachbeutels vorgesehen sein. Die Flachbeutelform ist die am meisten verbreitete Form für Vliesbeutel, da Beutel mit dieser Form sehr einfach herzustellen sind. Im Gegensatz zu dem bei Filterbeuteln aus Papier verwendetem Papierfiltermaterial lässt sich Vliesfiltermaterial wegen der hohen Rückstellelastizität nur sehr schwer dauerhaft falten, so dass die Herstellung komplexerer Beutelformen, wie beispielsweise von Klotzbodenbeuteln oder anderen Beutelformen mit Boden, zwar möglich, aber sehr aufwendig und teuer ist.
Der Filterbeutel kann insbesondere Oberflächenfalten aufweisen.
Außerdem kann der Filterbeutel mit wenigstens einer Ablenkvorrichtung versehen sein. Entsprechend kann dann die oben genannte Abstandshalteeinrichtung zur Aufnahme von Filterbeuteln mit Oberflächenfalten ausgebildet sein.
Die verschiedenen Weiterbildungen können wie beansprucht einzeln eingesetzt oder miteinander kombiniert werden.
KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN
Es zeigen:
Figuren 1 a und 1 b die Abhängigkeit des erreichten Luftstroms von der Befüllung des Filterbeutels gemäß dem Stand der Technik;
Figuren 2a und 2b Luftdaten für eine Motor-Gebläseeinheit, die gemäß dem Stand der
Technik in Vorrichtungen zum Staubsaugen eingesetzt wird;
Figuren 3a und 3b Luftdaten für eine Motor-Gebläseeinheit, die sich besonders zur Implementierung der vorliegenden Erfindung eignet;
Figur 4: die Abhängigkeit des erreichten Luftstroms von der Befüllung des Filterbeutels für eine erfindungsgemäße Vorrichtung;
Figuren 5a bis 5p verschiedene Ansichten einer Abstandshalteeinrichtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Staubsaugen; und
Figur 6 eine Darstellung eines Filterbeutels, der besonders für die vorliegende
Erfindung geeignet ist.
AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG
In der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Staubsaugen findet eine Motor-Gebläseeinheit mit einer speziellen Charakteristik in Kombination mit einem Saugschlauch mit relativ großem Durchmesser Verwendung. Diese Kombination führt überraschenderweise zu effizienten Staubsauger im Sinn der Erfindung, also einem Staubsauger, der in eine Energieeffizienzklasse von B oder besser (gemäß der VO 665/2013, ANHANG I) und gleichzeitig in eine Reinigungsklasse von C oder besser (gemäß der VO 665/2013, ANHANG I) fällt.
Die Motor-Gebläseeinheit zeichnet sich durch einen hohen Volumenstrom, eine hohe Luftleistung und einen hohen Wirkungsgrad bei Blende 7 (30 mm) und 8 (40 mm) aus. Die entsprechenden Werte sind in Tabelle 1 aufgeführt.
In den Figuren 3a und 3b werden Luftdaten für eine exemplarische Ausführungsform der Motor-Gebläseeinheit, wie sie erfindungsgemäß Verwendung findet, gezeigt, hier eine Motor-
Gebläseeinheit der Firma Domel mit der Typenbezeichnung 467.3.601-7. Auf der Abszisse ist jeweils der Saugluftstrom in Einheiten von dm3/s bzw. l/s aufgetragen. Die Ordinate zeigt jeweils Werte des Unterdrucks (in kPa), des Wirkungsgrads (in %), der Aufnahmeleistung (in W) und der Luftleistung (in W). In Figur 3a werden Ergebnisse für eine mittlere elektrische Aufnahmeleistung von ca. 480 W, in Figur 3b von ca. 976 W gezeigt.
Wie bereits eingangs erwähnt, zeigen die Figuren 2a und 2b zum Vergleich die Luftdaten für eine Motor-Gebläseeinheit des Stands der Technik. In Figur 2a werden die Luftdaten für eine mittlere elektrische Aufnahmeleistung von ca. 622 W und in Figur 2b von ca. 1 121 W gezeigt.
In Tabelle 1 werden die relevanten Messwerte für eine exemplarische Ausführungsform der erfindungsgemäßen Motor-Gebläseeinheit und eine Motor-Gebläseeinheit nach dem Stand der Technik verglichen. Bei geringerer mittlerer elektrischer Aufnahmeleistung sind sowohl der Luftstrom bei Blende 7 und Blende 8 als auch die Luftleistung bei Blende 7 und Blende 8 und der Wirkungsgrad bei Blende 7 und Blende 8 für die exemplarische Ausführungsform wesentlich höher als für den Stand der Technik. Beispielsweise ist die Luftleistung bei Blende 8 und bei einer mittleren elektrischen Aufnahmeleistung von etwa 480 W für die exemplarische Ausführungsform etwa 70% höher als für den Stand der Technik bei einer mittleren elektrischen Aufnahmeleistung von 622 W.
Bei vergleichbarer Leistungsaufnahme sind Wirkungsgrad und Luftstrom der erfindungsgemäßen Ausführungsform der Motor-Gebläseeinheit des Stands der Technik überlegen. Insbesondere kann mit einer relativ geringen mittleren elektrischen Aufnahmeleistung bei den relevanten Blenden, die der realen Situation auf Hart- und Teppichböden entsprechen, ein sehr guter Luftstrom erreicht werden, mit dem sich eine gute Reinigungswirkungsklasse realisieren lässt.
In Figur 4 wird für erfindungsgemäße Vorrichtungen zum Staubsaugen die Abhängigkeit des erreichten Luftstroms von der Befüllmenge des Filterbeutels gezeigt. Die gezeigten Resultate sind mit denjenigen für Vorrichtungen zum Staubsaugen des Stands der Technik, wie sie in den Figuren 1 a und 1 b gezeigt ist, zu vergleichen.
Figur 4 zeigt Ergebnisse für eine mittlere Aufnahmeleistung von ca. 670 W unter Verwendung eines Flachbeutels mit Seitenfalten gemäß Figur 6 und eines konischen Schlauchs mit
einem minimalen Durchmesser von 42 mm und einem maximalen Durchmesser von 47 mm mit Verwendung einer Abstandshalteeinrichtung.
Die verwendete Abstandshalteeinrichtung ist im Detail in den Figuren 5a bis 5o gezeigt. In Figur 5p ist die Abstandshalteeinrichtung zusammen mit dem Motorschutzfilterhalter dargestellt. Wie dieser Figur 5p zu entnehmen ist, wird durch die gezeigte Anordnung sichergestellt, dass zwischen Motorschutzfilter und Filterbeutel immer ein Abstand besteht und der Filterbeutel den Motorschutzfilterhalter nicht abdeckt, was dazu führen würde, dass die Luft aus dem Filterbeutel nur noch aus dem Bereich des Filterbeutel gesaugt wird, der den Motorschutzfilter bedeckt. Ein 3D-Datensatz der in Figur 5 beschriebenen Vorrichtung zum Staubsaugen kann von Eurofilters N.V., Lieven Gevaertlaan 21 , 3900 Overpelt, Belgien bezogen werden. Insbesondere kann die Abstandshalteeinrichtung zur Aufnahme eines speziellen Filterbeutels, beispielsweise eines Filterbeutels gemäß Figur 6, ausgebildet sein.
Für die mittlere Querschnittsfläche der erfindungsgemäßen Ausführung ergibt sich somit ein Wert von 15,6 cm2. Der verwendete Filterbeutel hat eine Fläche von ca. 1800 cm2. Als Filtermaterial wurde das von Eurofilters N.V., Lieven Gevaertlaan 21 , 3900 Overpelt, Belgien zu beziehende Material MTTS9 verwendet. Es handelt sich um ein mehrlagiges Filtermaterial mit einer Staubspeicherlage und einer Meltblown-Feinfilterlage. Der Filterbeutel weist eine Ablenkvorrichtung in Form eines geschlitzten Vliesstoffs aus dem Material LF75, das ebenfalls von Eurofilters N.V., Lieven Gevaertlaan 21 , 3900 Overpelt, Belgien bezogen werden kann, auf.
Im Übrigen entspricht die erfindungsgemäße Ausführungsform dem Stand der Technik, wie er eingangs beschrieben wurde. Selbst bei einer mittleren Aufnahmeleistung von lediglich ca. 670 W wird bei leerem Filterbeutel ein Volumenstrom von 41 l/s erzielt; nach einer Befüllung mit 400 g DMT Typ 8 und unter Verwendung einer Abstandshalteinrichtung werden noch fast 37 l/s Volumenstrom erreicht.
Damit liegen die erzielbaren Volumenströme deutlich höher als im Stand der Technik, bei dem sich bei einer mittleren Aufnahmeleistung von ca. 698 W nur ein Volumenstrom von 30 l/s bei leerem Filterbeutel erzielen lässt. Nach der Beladung mit 400 g DMT8 Staub geht der Volumenstrom sogar auf unter 27 l/s zurück und liegt damit ca. 10 l/s niedriger als bei der erfindungsgemäßen Ausführungsform.
In der folgenden Tabelle sind die Luftdaten für den Miele S 8340 (max und Teppich) gemäß dem Stand der Technik sowie für die oben beschriebene Ausführungsform des erfindungsgemäßen Staubsaugers zusammengefasst:
Claims
PATENTANSPRÜCHE
1. Vorrichtung zum Staubsaugen umfassend einen Staubsauger mit einem mit dem Gehäuse des Staubsaugers verbundenen Saugschlauch, und umfassend einen Filterbeutel, insbesondere einen Einwegfilterbeutel, aus Vliesstoff, wobei der Staubsauger eine Motor-Gebläseeinheit aufweist, die derart ausgebildet ist, dass deren mittlere elektrische Aufnahmeleistung zwischen 1000 W und 200 W liegt, und sich bei einer mittleren elektrischen Aufnahmeleistung zwischen
1000 W und 800 W
ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von > 12,5 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von > 4,0 kPa einstellt,
799 W und 600 W
ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von > 10,0 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von > 3,4 kPa einstellt,
599 W und 400 W
ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von > 7,0 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von > 2,5 kPa einstellt,
399 W und 200 W
ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 6 von > 4,0 kPa und ein Unterdruck in der Messkammer bei Blende 8 von > 1 ,4 kPa einstellt, wobei der Saugschlauch eine mittlere Querschnittsfläche von zumindest 9,5 cm2, insbesondere zumindest 1 1 cm2 oder 13 cm2, aufweist.
Vorrichtung gemäß Anspruch 1 , wobei der Filterbeutel eine Beutelfläche sehen 1000 cm2 und 4000 cm2 aufweist.
3. Vorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei der Saugschlauch zumindest teilweise konisch zuläuft und an einem der Motor-Gebläseeinheit nahen Ende eine größere Querschnittsfläche als an einem der Motor-Gebläseeinheit fernen Ende aufweist.
4. Vorrichtung gemäß Anspruch 3, wobei der Saugschlauch eine minimale und eine maximale Querschnittsfläche aufweist und der minimale Durchmesser des Saug- schlauchs zumindest um 5 %, insbesondere zumindest um 20 %, gegenüber der maximalen Querschnittsfläche verringert ist.
5. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Saugschlauch eine Länge von 1 m bis 3 m aufweist.
6. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein mit dem Saugschlauch verbundenes Saugrohr einen Durchmesser von mehr als 30 mm, bevorzugt mehr als 33 mm und besonders bevorzugt mehr als 36 mm aufweist.
7. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, in welcher die Motor- Gebläseeinheit bei Blende 7 (30 mm) einen Wirkungsgrad nach EN 60312 von mindestens 35 %, bevorzugt von mindestens 38 % und besonders bevorzugt von mehr als 40 % hat.
8. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, in welcher der Filterbeutel als Flachbeutel ausgebildet ist und/oder Oberflächenfalten aufweist und/oder mit einer Ablenkvorrichtung versehen ist.
9. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, in welcher der Staubsauger eine Abstandshalteeinrichtung aufweist, die einen Boden und/oder wenigstens eine Seitenwand und/oder einen Deckel zur zumindest teilweisen Beabstandung eines Filterbeutel von wenigstens einer inneren Gehäusewand der Vorrichtung zum Staubsaugen aufweist.
10. Vorrichtung gemäß Anspruch 9, in welcher die Abstandshalteeinrichtung derart ausgebildet ist, dass zwischen dem Boden und/oder der wenigstens einen Seitenwand und/oder dem Deckel Überströmwege vorgesehen sind.
1 1 . Vorrichtung gemäß Anspruch 9 oder 10, in welcher die Abstandshalteeinrichtung für einen Filterbeutel mit Oberflächenfalten ausgebildet ist.
12. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 9 bis 1 1 , in welcher in der Vorrichtung entgegen der Luftstromrichtung in folgender Reihenfolge angeordnet sind: eine Luftansaugöffnung in dem Boden oder der wenigstens einen Seitenwand oder dem Deckel, durch die beim Betrieb des Staubsaugers Luft aus dem Filterbeutelaufnahmeraum in die Motor/Gebläseeinheit gesaugt wird, ein Motorschutzfilterhalter, und die Abstandshalteeinrichtung, wobei die Abstandshalteeinrichtung von dem Motorschutzfilterhalter beabstandet angeordnet ist.
13. Vorrichtung gemäß Anspruch 12, in welcher die Abstandshalteeinrichtung in Form einer Lochplatte und/oder in Form eines Gitters und/oder in Form von Stegen, steg- förmigen Abschnitten, Bügeln, bügeiförmigen Abschnitten, Rippen, rippenförmigen Abschnitten und/oder Zapfen ausgebildet ist.
14. Vorrichtung gemäß einem Anspruch 12 oder 13, in welcher der Motorschutzfilterhalter so ausgebildet ist, dass ein Motorschutzfilter in den Motorschutzfilterhalter einschiebbar ist oder einklappbar ist.
15. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, in welcher eine Filterbeu- telhalteplattenaufnahme vorgesehen ist, die bezüglich der Vorrichtung zum Staubsaugen klappbar angeordnet ist oder komplett aus der Vorrichtung zum Staubsaugen entnehmbar ist.
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