CN101605941B - 用于处理灰水的方法和控制系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于处理灰水的方法,包括以下步骤:将水供给到灰水装置的水箱;将所供给的水收集到所述水箱中;将水从所述水箱引导到水消耗装置的至少一个水箱;监测水的质量;以及当水的质量下降到可接受水平以下时,从所述灰水装置的所述水箱和/或从所述水消耗装置的所述水箱将水冲入到下水道中。此外,本发明涉及用于控制灰水装置的控制系统、包括灰水装置和控制系统的用于重复利用灰水的系统以及与该系统连接的灰水消耗装置,尤其是抽水马桶。

Description

用于处理灰水的方法和控制系统
技术领域
[0001] 本发明涉及用于处理灰水的方法、用于控制灰水装置的控制系统、用于重复利用灰水的系统和连接至重复利用灰水的系统的灰水消耗装置。
[0002] 一种经济地管理环境中能源的方法是重复利用轻微污染的水。不太纯净的非饮用水也可以代替自来水(其是通过花费大量精力和金钱在下水道污水净化设备中净化而来) 被用于诸如,举例来说冲洗厕所的一些用途。因此,可以想到使用收集的雨水和重复利用轻微污染的浴室洗澡水以及面盆和洗衣机使用过的水。这些轻微污染的水也被称为灰水 (greywater)。此外,由于重复利用水而节约的用水量也减轻了下水道的负荷。
背景技术
[0003] 专利申请人的荷兰专利NL-1011371涉及一种用于灰水的水箱,其具有灰水供给源和与诸如抽水马桶等灰水消耗装置相连接的排水管。该水箱设有与排污系统连通的出口,并且设有由定时器在受控的时间打开的关闭装置。发明者试图通过定期冲掉灰水来限制不好气味的形成及由其导致的恼人气味。
[0004] 在上述荷兰专利中描述的装置的缺点在于:对于处理实际应用中变化多端的情况以及对于在不同的情况下阻止气味的形成,仅仅定时冲洗水箱被事实证明是不适合的。
发明内容
[0005] 本发明的一个目标是改进用于处理在背景技术中所描述类型的灰水的方法,尤其是建立适用于阻止实际应用中不好气味形成的方法。
[0006] 该目标通过根据本发明的用于处理灰水的方法来实现的,包括以下步骤:
[0007]-将水供给到灰水装置的水箱;
[0008]-将所供给的水收集到水箱中;
[0009]-将水从水箱引导到水消耗装置的至少一个水箱;
[0010]-监测水的质量;以及
[0011]-当水质量下降到可接受水平以下时,从灰水装置的水箱和/或从水消耗装置的水箱将水冲入到下水道中。
[0012] 由于如下事实,即根据本发明的方法是以交互的方式确定水质量并且由此作出决定是否应该将位于灰水装置的水箱和/或位于用于水消耗的水箱中的水冲入下水道,所以建立了一种与由时间切换的方法相比能够以一种灵活的方式处理在实际应用中发生的不同情况。
[0013] 根据本发明的方法冲洗灰水装置的水箱以及水消耗装置的水箱,例如,抽水马桶的冲水箱,阻止了灰水(即使是在水消耗装置中)导致难闻气味的长时间停留。特别是当水消耗装置位于一个相对温暖的环境中(例如举例来说位于浴室中,灰水中存在的细菌能够更快地在冲水箱中形成群和/或团。仍然通过受控地冲洗包含有供给自灰水水箱的灰水的抽水马桶的冲水箱,来防止难闻气味出现在房间内(使用者会在房间内最快闻到难闻气味)。
[0014] 在本发明的一个优选实施例中,监测水质量的步骤包括频繁和令人满意地确定决定水质量的特性或参数中的至少一个。基于已感知的和预计的水质改变,系统反应如下:当水质下降到可接受水平以下时,将水冲出收集水箱和/或冲出水消耗装置的水箱进入下水道。实际上,灰水系统中的水保持新鲜。本发明基于“保持水新鲜”的原则。由于水质量被令人满意地频繁地评估、确定或测量的事实,本方法能够感知变化的环境,并且对它们作出交互式反应。本领域技术人员清楚地知道,当利用本发明时,词语“令人满意地频繁地”包含以令人满意高的采样频率(例如大约IHz)连续地(模拟的)以及周期性地(数字的) 采样。
[0015] 本发明的优选实施例还包括以下步骤:
[0016]-给所收集的水赋予一个水质量值;并且
[0017]-根据影响水质量的至少一个参数来调节水质量值。
[0018] 收集到的灰水被赋予一个水质量值,这取决于诸如来源(例如,淋浴)和来自这个来源的灰水供给量(使用淋浴的时间长短)的因素,因为水质量值是灰水预计污染浓度的指标。根据影响水质量的至少一个参数交互式地调整水质量值。基于这个交互式调整过的水质量值,当水质下降到可接受水平以下时,系统将来自灰水装置的水箱和/或来自灰水消耗装置(例如,抽水马桶)的水箱的水冲洗进入下水道。通过排空基于交互式调整过水质量值的水箱,“使水保持新鲜”,并且阻止了水箱中菌群和/或菌落的形成。因而,同时阻止了难闻气味。
[0019] 在又一个优选实施例中,所述方法进一步包括:根据下列参数中的至少一个调整水质量:
[0020]-所供给水的温度;
[0021]-灰水装置的收集水箱的环境温度;
[0022]-水消耗装置的水箱的环境温度;
[0023]-所供给水的源头
[0024]-水中所含污染物;
[0025]-水中所含添加剂;
[0026]-所供给水的量;以及
[0027]-所述水位于哪个水箱中;
[0028] 由于细菌会在温暖环境中繁殖更好,所以所供给水的温度(其随情况而变化,例如:当某人洗了一个冷水或温水淋浴)将影响被预期的细菌增长。另外,灰水被收集到其中的收集水箱以及灰水装置和灰水消耗装置的环境温度影响了所涉及水箱中的细菌增长。另外,所供给水的量(其随洗浴时间而波动)影响了所供给水中所含污染物的浓度。通过将这些以及其它上述参数囊括在水质量判断中,本发明的方法能够对不同的实际情况作出灵活的反应。
[0029] 在本发明的进一步实施例中,供给水的源头是以下几个来源中的至少一个:淋浴、 浴缸、洗碗机、洗衣机或雨水。由于上述来源中的每个都包括有特点的污染物,所以预期的水质量可以通过利用源头来源来确定并且调整一个恰当的处理。例如,淋浴和浴缸水中存在漂浮于水表面的肥皂残留,而其中存在的头发和皮屑会在它们的比重比水大时沉入水下。肥皂残余的存在赋予淋浴和浴缸水一定的基本酸性,而这在来自雨水的水中就不会预期出现。另外,来自洗脸池的水中存在的污染物被预期以脂肪和食物残渣的形式出现。
[0030] 在又一个优选实施例中,该方法还包括通过至少下列步骤之一来探测存在于水中的污染物:
[0031]-测量水的导电性;
[0032]-测量碳氢化合物的浓度;
[0033]-测量氧浓度;
[0034]-测量尿素浓度;
[0035]-测量大肠杆菌成份的浓度;
[0036]-测量水中的铁含量;
[0037]-测量水的酸度;
[0038]-借助生物传感器测量;以及
[0039]-测量是否存在由污染物产生的副产品。
[0040] 实际应用表明,水中存在的碳氢化合物(例如,由于清洗被汽油或柴油污染的身体部位造成的)很可能造成灰水系统中的难闻气味。即使在确定厌氧细菌(其被证明对难闻气味的发生特别起作用)的形成时,氧浓度也被发现是个重要指标。尿粪的存在可以通过分别测量尿素的浓度和大肠杆菌成份的浓度来检测。具体来说,当儿童进行淋浴以及婴儿擦洗时,这些对灰水质量有着及其不利影响的物质可能最终出现在水中。进一步,血液的存在也可以通过测量水中的铁含量而检测。此外,水的酸度通过所谓的PH测量确定且水中存在的其它污染物可以借助于生物传感器来检测。对由污染物而产生的副产品的存在的测量(例如,对由某些细菌从硝酸盐转化而来的亚硝酸盐的测量)可以指示这些细菌的存在。
[0041] 在又一个优选实施例中,该方法进一步包括根据水质量主动添加影响水质量的净化添加剂的步骤。尽管优选根据水质量以主动方式添加净化添加剂,但很明显被动添加净化添加剂以影响水质量也是可能的。另外,其它对抗细菌的可能性是存在的,比如,使用UV 光源。
[0042] 在又一个优选实施例中,存在于水中的添加剂被确定,该添加剂包括,例如,诸如消毒剂的净化添加剂。水质量可以通过添加净化添加剂,尤其是氯气来影响。同样可以想到,其它诸如染料或除臭剂的添加剂被加入水中。在一些国家(例如,西班牙)染料的添加是强制的,以便在视觉上区别灰水和自来水。
[0043] 在又一个优选实施例中,作为用于确定是否应该将水冲入下水道的下限的可接受水平的水质量取决于水位于其中的水箱的种类,由此,本系统根据水箱的种类、水箱的位置和对所讨论水箱中难闻气味形成的敏感度来对所存在的灰水作出最佳利用。这防止了细菌群落和/或动物群在灰水装置中形成。水消耗装置的水箱(通常是抽水马桶的冲水箱)中允许更差的水质;但是,其也应该在其中产生难闻气味之前被冲掉。
[0044] 在又一个优选实施例中,该方法还包括利用传感器确定供给水量的步骤,传感器监测下述多个参数中的至少一个参数:水位、流过的量、进入灰水装置的水箱的水的溢出以及进入灰水装置的旁路管道的水的流过。通过确定供给的水量,可以同时估计出存在于所供给水中的预期污染物的浓度。在特别有利的实施例中,水的源头也被考虑在内。当系统被注满自来水时,灰水浓度被稀释,这提高了水质量。[0045] 在又一个优选实施例中,该方法还包括下述步骤:当供给水量仍然低于确定阈值时,冲掉收集在收集水箱中的水。以这种方式防止含有过浓污染物的水被收集在水箱中。
[0046] 在又一个优选实施例中,该方法还包括如下步骤:防止当水在经过一定时间段之前被水消耗装置使用时冲掉灰水装置的水箱中的水。
[0047] 在另一个优选实施例中,通过防止当水在经过一定时间段之前被水消耗装置使用时冲掉灰水装置的收集水箱中的水,防止水被不必要地冲掉。当具有高浓度污染物的灰水在短期内被使用时,根本不会产生任何气味形成,因为气味形成只在长时间滞留后产生。
[0048] 根据该方法的又一优选实施例,少于预定值的水供给量被忽略,不计为水供给。这防止了淋浴水的短暂流入(例如,有人在淋浴下冲洗东西)被认为是带有高度危险性的高浓度污染物的淋浴的短期使用。因而避免了系统不必要地冲掉灰水。另外,通过该措施,系统变得对由龙头渗漏或其它非故意的微小水供应造成的错误信息不敏感。
[0049] 本发明还涉及包括下述步骤的方法:
[0050]-测量送往灰水装置的收集水箱的水的相继供给之间的时间间隔;
[0051]-当相继供给发生在预定时间间隔内时,将该相继供给定义为一次单独的水供给; 并且
[0052]-当相继供给发生在预定时间间隔以外时,将该相继供给定义为分立的第一供给和后续供给,并且还包括将第一供给的水冲出收集水箱并使收集水箱注满来自后续供给的水。
[0053] 由于将在预定值的时间段里(通常是几小时,例如3小时)的相继两次水供给限定为一次单独供给,在此期间,灰水装置的水箱在没有冲水的情况下被注满。然而,当两次相继供给之间的时间段超过前面限定的时间段时,存在于水箱中的“旧”水就会被冲掉并且水箱将被注入“新”供给的灰水,由此水保持新鲜,从而实现了根据本发明的“使水保持新鲜”的原则。
[0054] 在又一个优选实施例中,该方法还包括跟踪自冲水至下水道起的重新注水次数的步骤,以及当自最后一次冲水起重新注水次数到达预定数时,冲掉收集在水箱中的水的步骤。作为可选择的或补充的步骤,该方法包括跟踪自冲水到下水道起的时间间隔的步骤,并且包括当最后一次冲水过后经过预定时间间隔时冲掉收集在收集水箱中的水的步骤。灰水装置的收集水箱根据上述条件(的组合)定期冲洗,因此收集水箱中存在的水被排入下水道,并且与此同时,蓄积在收集水箱中的污染物也排入到排污系统。
[0055] 根据又一个优选实施例,在冲洗水箱后向水箱中注入自来水定期向水箱提供清洁的自来水,这减少了可能的细菌形成和与之相关的气味形成。水箱优选只部分地注入一定量自来水,使得至少存在充足的水以用于冲洗水消耗装置的水箱一到两次。以这种方式,系统仍然保持连续可用,同时自来水的消耗被限制。
[0056] 在又一优选实施例中,净化单元被附接在水箱内,该水箱使水在高压下冲击水箱的内壁,并且以这种方式去除形成在壁上的繁殖细菌并且将其清除到下水道。
[0057] 在又一优选实施例中,将注有自来水的水箱中的水冲入下水道的预定最高次数防止了水箱在灰水装置相当长时间内不用的情况下被重复冲洗并注入自来水。这种情况可能发生在例如由于使用者外出度假长时间不在家期间。在预先确定的最大重就充注次数后 (例如,两次以后),水箱中的水假定是清洁的,此后不再需要进一步冲洗了。[0058] 本发明还涉及用于控制灰水装置的控制系统,其包括:
[0059]-连接至控制系统的至少一个传感器,用于测量收集在灰水装置的水箱中的和/ 或收集在连接至灰水装置的水消耗装置的水箱中的水的水质量;以及
[0060]-当水质量下降到可接受水平以下时,根据测得的水质量将水冲出灰水装置的水箱和/或冲出连接至灰水装置的水消耗装置的水箱。
[0061] 本发明还涉及用于重复利用灰水的系统,其包括灰水装置和控制系统,所述灰水装置包括:
[0062]-用于供给灰水的水源;
[0063]-用于收集所供给的灰水的收集水箱;
[0064]-连接至水消耗装置的管道;
[0065]-下水道和如上所述的控制系统。
[0066] 本发明还涉及灰水消耗装置,尤其是抽水马桶,其由如上所述的控制系统控制。 附图说明
[0067] 本说明书下面的内容将使用附图进一步说明一示例性实施例,其中所述附图是具有用于根据本发明处理灰水的控制系统的灰水装置的示意性再现。
具体实施方式
[0068] 图中所示的优选实施例包括灰水装置1,其具有收集水箱2、蓄水池4、带有去除器具(撇除器)8的溢出装置6、旁通管道10、连接收集水箱2和蓄水池4的虹吸管12、用于供给灰水的供给管道14,以及用于将水排出至水消耗装置18的冲水箱20 (例如抽水马桶蓄水箱)的排水管16,该水消耗装置还包括一条下水道22。灰水装置1还包括下水道对,并且空气通风口 26、观被附接在收集水箱2和蓄水池4的顶端上。当收集水箱2中的水到达预定水位时(如图所示),所述水经由撇除器8、溢流装置6和旁通管道10移除到下水道24。 在所示实施例中,经由配线32与控制系统34(Ec0play控制单元:E⑶)连通的传感器30被附接在旁通管道内。这个控制系统经由配线36连接至冲水阀38的致动器(未示出)并且经由配线40连接至线圈42,该线圈借助于活塞杆44操作注水阀46。此外,灰水装置1的收集水箱2设有自来水供给源48。
[0069] 尽管所附图中的灰水装置1包括收集水箱2和蓄水池4,但是显然本领域技术人员可以将本专利中描述的本发明的想法应用到每种类型的灰水装置。具体地,注意到这种灰水装置可以包括仅仅一个存储水箱来代替一个收集水箱2和一个蓄水池4,并且在图中示出的收集水箱2和蓄水池4容积之间的关系没有按照比例关系再现。
[0070] 图中示出的、利用收集水箱2、蓄水池4和位于它们之间的虹吸管连接12的灰水装置具有特定的优势:这些水箱的组合可以包括可变积并构成一个如专利申请人的荷兰专利 NL-1030110所描述的紧凑的和有效的灰水装置。
[0071] 附图示出了根据本发明的处于休息状态的灰水装置,并且同时收集水箱2完全注满水。当这些水的源头是来自淋浴或浴缸,除其它物质外,水会被肥皂残余、皮屑和头发轻微污染。通过利用收集水箱2和蓄水池4并且将连接至收集水箱2的主要中间区域的虹吸管连接12附接到收集水箱2和蓄水池4之间,相对干净的灰水可以被虹吸到蓄水池4用于存储。比重小于水的污染物(例如,举例来说肥皂残余)将在任何情况下浮在收集水箱2 中并且比重大于水的污染物(例如,举例来说沙子残余)将沉入收集水箱2。其结果是,最清洁的水主要位于中间部分,也就是说,在收集水箱2的底侧和顶侧之间。
[0072] 存储在收集水箱2和蓄水池4中的水经由排水管16从灰水装置1导入抽水马桶 18的蓄水箱20,其注满灰水以便能够用这些水在抽水马桶下次使用时冲洗抽水马桶。
[0073] 通过用于供给灰水的供给管道14供给的水可以来自包括淋浴、浴缸、洗脸池水、 洗衣机或雨水的许多来源。所有这些来源具有它们各自的特色污染物和细菌,所以灰水在能够导致难闻气味的长时间滞留期间将会形成令人不快的气味。为了防止难闻气味的形成,水质量被测定,当水质量下降到可接受水平以下时,灰水装置1的水箱2和蓄水池4中的水和/或连接至灰水装置1的抽水马桶18的蓄水箱20中的水被分别冲进下灰水装置1 下的下水道M和抽水马桶18的下水道22。
[0074] 灰水系统包括也被称为Ecoplay控制单元(EOT)的控制单元34。控制单元34通过配线32、52、56、60与系统中多个传感器30、50、M、58连通,所述控制单元向控制系统34 提供用于确定水质量的信息。从图1可以看出,这些传感器可以位于灰水装置的水箱中的几个位置,例如,举例来说收集水箱2中或连接至灰水装置的水消耗装置的水箱中的传感器M,又例如,抽水马桶18的蓄水箱20中的传感器58。此外,传感器可以位于管中,例如, 分别位于旁通管道10和供给管道14中的传感器30和50。
[0075] 在优选实施例中,传感器M被附接在收集水箱2中且利用配线M连接至控制系统34。传感器M测量例如存在于水箱中的水的温度并且可以另外包括生物传感器,该生物传感器测量存在于水中的污染物。实践中表明作为水质量指标的参数有水的电导性、碳氢化合物的浓度、水的氧含量、尿素和大肠杆菌物质浓度、水的铁含量和酸度。另外,由污染物产生的副产物(例如,亚硝酸盐的存在可能是由细菌转化成的硝酸盐而产生的)可以指示细菌的存在。
[0076] 传感器50优选附接在灰水供给管道14中,该传感器由配线52连接至控制系统 34。传感器50被设定成用于确定水的源头,但是可以想到源头以不同方式与控制系统34 连通。此外,传感器50可以被设定成用于确定供给水的温度。
[0077] 控制系统34根据由传感器测得的数值以及由控制系统34确定的水质量来操作冲水阀38的制动器(未示出),其结果是冲水阀38被打开。同时,控制系统34可以经由连接件(未示出)打开空气通风口观,此后,存在于收集水箱2和/或蓄水池4的灰水通过冲水阀38中的开口与存在于其中的污染物一起经由下水道M消失在排污系统中。
[0078] 在电力故障的情况下,例如为了防止军团菌的产生,作为最后的动作,存在于系统中的灰水将被冲掉,此后水箱将注入经由自来水供给源48供给至收集水箱2的自来水。下一步,当可用灰水不足以满足抽水马桶18的需要时,经由自来水供给源48供给自来水。
[0079] 在又一优选实施例中,根据水质主动加入净化添加剂。
[0080] 当收集水箱2完全充满并且水在溢出装置6流入旁通管道10时,附接在旁通管道 10的传感器30进行记录。在如图所示的这种情景发生的情况下,控制系统4假定供给水的量足够多以便假设污染物的浓度在可接受的限度内。另外可选的确定供给灰水的量的方法是测量水箱2和蓄水池4的水位、测量供给管道中的流过的量以及已经显示记录的发生在水箱2到旁通管道10的溢流。在发生供给灰水量持续低于确定阈值的情况下,这种情况由控制单元34记录且供给的灰水在短期内被冲掉或者甚至立即被冲入下水道M。当例如有人以省水的方式冲了一个淋浴:淋浴的人先简单地湿润身体、随后关闭淋浴清洗自己、接着简单冲掉肥皂残余时,就会发生这种情况。由于这种短时间淋浴被预期带有高浓度的污染物,所以这种淋浴水不应该被存储或只能很短暂地存储在灰水装置的水箱里。
[0081] 来自这种短时间淋浴的灰水以及其它预计会包括高浓度污染物的灰水优选在被冲掉前保留很短时间。如果抽水马桶在这段短时间内被使用,那么尽管含有高浓度污染物, 这些灰水可以被使用,因为在如此短的时间内其产生气味的风险在可接受的限度以内。
[0082] 但是,也可以想到,第一个人非常短地使用了淋浴,其用过的水含有高浓度污染物是看似有理的,而在这次短时间使用淋浴后的可预见时间内又有一次更长时间的淋浴,此次淋浴稀释了由短时间淋浴供给的水,以这种方式,水质量回到可接受限度内。
[0083] 根据该方法的又一个优选实施例,最小水供给(例如,由传感器50测得)被忽略不计为水供给,这防止了由于错误估计的预期高浓度污染物而使短暂水供给导致系统不必要的冲水。除其它因素以外,为了使系统对龙头渗漏或其它非常微小的水供给造成的错误信息不敏感,控制系统34限定:只有当水供给持续最短时间以上时,此次水供给才算一次水供给。最短时间的数值典型地可以被调节到例如5到10秒。将传感器50构造成液体流量表或输出测量计形成了确定供给量的另一种可选方式。
[0084] 在又一优选实施例中,测量灰水装置1的收集水箱2的两次相继水供给之间的时间。当两次相继的灰水供给发生在预定时间值内,它们被控制系统34看作是一次单独的灰水供给。当两次相继的灰水供给之间的时间段超过预定时间值(通常是几个小时)时,存在于收集水箱2中的灰水随后通过冲水阀38被排入下水道M,并且收集水箱2注入新的灰水。以这种方式,存在于灰水装置1的收集水箱2中的灰水被尽量保持在“新鲜”的状态, 从而应用了根据本发明的“使水保持新鲜”的原则。
[0085] 如上所述,存在于灰水中的污染物的较重部分沉入收集水箱2,而浮在水上的较轻部分由撇除器8经由旁通管道10导入下水道对。用于将存储在存储水箱2中的灰水排出到抽水马桶的排水管16优选在距离收集水箱的底部一定距离处连接到抽水马桶,使得沉淀的污染物不会经由排水管16被传输到抽水马桶。如果已经相当长时间没有发生向排污系统冲水,沉淀的污染物将蓄积在收集水箱2的底部。通过记录重新注水的次数和自冲水到下水道后经过的时间,控制系统34确定什么时候适宜将存在于收集水箱2中的水冲掉以便将沉淀在收集水箱中的污染物移除到排污系统。
[0086] 在优选实施例中,水箱2在冲水后注入自来水,或灰水装置1的收集水箱2通过净化单元(未示出)来净化。这个净化单元对着水箱2和蓄水池4的壁喷出例如高压自来水。 如果需要,可以加入消毒添加剂。
[0087] 为了防止系统在长时间未使用时被冲洗多次且注入自来水,在控制系统34中指明预先确定的在注入自来水后的最大冲水次数。经过预先确定的最大冲水次数以后(例如,经过两次),控制系统34将假定存储在灰水装置1的水箱2和蓄水池4中的水足够干净以至于发生难闻气味的机率低于可接受水平,而且不再需要冲洗了。
[0088] 如上所述的实施例,尽管它们涉及本发明的优选实施例,但是它们只是意图解释本发明而不是想以任何方式限制本发明的说明书。尤其值得注意的是,尽管在附图说明中解释的示例性实施例只显示了一个抽水马桶形式的水消耗装置,但是还可以将多种水消耗
11装置连接于本系统。本发明所要求的权益由后续权利要求确定,在权利要求的范围内可以想到许多本发明的变形。

Claims (24)

1. 一种用于处理灰水的方法,该方法包括以下步骤: -将水供给到灰水装置的水箱;-将所供给的水收集到所述水箱中; -将水从所述水箱引导到水消耗装置的至少一个水箱; -监测水的质量;-给所收集的水赋予一个水质量值;-根据影响水的质量的至少一个参数来调节所述水质量值;以及 -当水的质量下降到可接受水平以下时,从所述灰水装置的所述水箱和/或从所述水消耗装置的所述水箱将水冲入到下水道中。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述监测水的质量的步骤包括确定决定水的质量的特性中的至少一个特性。
3.根据上述任意一项权利要求所述的方法,还包括根据下述参数中的至少一个参数来调节水的质量的步骤:-所供给水的温度;-所述灰水装置的所述水箱的环境温度;-所述水消耗装置的所述水箱的环境温度;-所供给的水的源头;-水中所含污染物;-水中所含添加剂;-所供给的水的量;以及-水位于哪个水箱中。
4.根据权利要求3所述的方法,其中所供给的水的所述源头是下述来源至少之一:淋浴、浴缸、洗碗机、洗衣机或雨水。
5.根据权利要求3所述的方法,还包括通过下列手段中的至少一个来检测存在于水中的污染物:-测量水的导电性;-测量碳氢化合物的浓度;-测量氧浓度;-测量尿素浓度;-测量大肠杆菌成份的浓度;-测量水中的铁含量;-测量水的酸度;-借助生物传感器测量;以及-测量是否存在由污染物产生的副产品。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括根据水的质量主动加入净化添加剂的步骤。
7.根据权利要求1所述的方法,其中水的质量的所述可接受水平取决于水所处的水箱的种类,水的质量的所述可接受水平作为用于确定是否应该将水冲入所述下水道的下限。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括利用传感器确定所供给的水量的步骤,所述传感器监测下述多个参数中的至少一个:水位、流过的量、进入所述灰水装置的所述水箱的水的溢出以及进入所述灰水装置的旁通管道的水的流过。
9.根据权利要求1所述的方法,还包括当所供给的水量仍然低于确定阈值时,冲掉收集在所述灰水装置的水箱中的水的步骤。
10.根据权利要求9所述的方法,还包括在确定时间后冲掉收集在所述灰水装置的所述水箱中的水的步骤。
11.根据权利要求9所述的方法,还包括防止当水在经过一定时间段之前被水消耗装置使用时冲掉所述灰水装置的所述水箱中的水的步骤。
12.根据权利要求1所述的方法,还包括小于一预定值的水供给量被忽略,不计为水供
13.根据权利要求1所述的方法,还包括下述步骤:-测量供给到所述灰水装置的所述水箱的水的相继供给之间的时间间隔; -当所述相继供给发生在预定时间间隔内时,将所述相继供给定义为一次单独的水供给;并且-当所述相继供给发生在预定时间间隔以外时,将所述相继供给定义为分开的第一供给和后续供给,并且还包括将所述第一供给的水冲出所述灰水装置的所述水箱并使所述灰水装置的所述水箱注满来自所述后续供给的水。
14.根据权利要求1所述的方法,还包括:跟踪自冲水到所述下水道起的重新注水次数,以及当自最后一次冲水起重新注水次数到达预定数量时冲掉收集在所述水箱中的水。
15.根据权利要求1所述的方法,还包括:跟踪自冲水到所述下水道起的时间间隔,以及当最后一次冲水过后经过预定时间间隔时冲掉收集在所述水箱中的水。
16.根据权利要求14或15所述的方法,还包括在冲水后向所述水箱中注入自来水。
17.根据权利要求16所述的方法,还包括以预定最高次数将注有自来水的所述水箱中的水冲入所述下水道。
18.根据权利要求1所述的方法,还包括利用净化装置净化所述灰水装置的所述水箱。
19. 一种用于控制灰水装置的控制系统,该控制系统与设置在所述灰水装置中的至少一个传感器连接,所述传感器用于测量收集在所述灰水装置的水箱中的和/或收集在连接至所述灰水装置的水消耗装置的水箱中的水的水质量;所述控制系统包括:给所收集的水赋予一个水质量值;并且根据影响水的质量的至少一个参数来调节所述水质量值;并且当所述水质量下降到可接受水平以下时,根据测得的水质量将水冲出所述灰水装置的所述水箱和/或冲出连接至所述灰水装置的所述水消耗装置的所述水箱。
20.根据权利要求19所述的控制系统,其中使用根据权利要求1-18中的一项所述的方法。
21. 一种用于重复利用灰水的系统,该系统包括灰水装置和控制系统,所述灰水装置包括:-用于供给灰水的水源; -用于收集所供给的灰水的水箱; -连接至水消耗装置的管道; -下水道;以及-控制系统,该控制系统与设置在所述灰水装置中的至少一个传感器连接,所述传感器用于测量收集在所述灰水装置的水箱中的和/或收集在连接至所述灰水装置的水消耗装置的水箱中的水的水质量;所述控制系统包括:给所收集的水赋予一个水质量值;并且根据影响水的质量的至少一个参数来调节所述水质量值;以及当所述水质量下降到可接受水平以下时,根据测得的水质量将水冲出所述灰水装置的所述水箱和/或将水冲出连接至所述灰水装置的所述水消耗装置的所述水箱。
22.根据权利要求21所述的系统,其中使用根据权利要求1-18中的一项所述的方法。
23. 一种灰水消耗装置,该灰水消耗装置包括:-连接至灰水装置的水箱的第一管道;-连接至水供给系统的第二管道;-用于存储水的水箱;-下水道;以及-用于将存储在所述水箱中的水冲入所述下水道的致动器,该致动器由控制系统控制, 该控制系统与设置在所述灰水装置中的至少一个传感器连接,所述传感器用于测量收集在所述灰水装置的水箱中的和/或收集在连接至所述灰水装置的水消耗装置的水箱中的水的水质量;所述控制系统包括:给所收集的水赋予一个水质量值;并且根据影响水的质量的至少一个参数来调节所述水质量值;并且当所述水质量下降到可接受水平以下时,根据测得的水质量将水冲出所述灰水装置的所述水箱和/或将水冲出连接至所述灰水装置的所述水消耗装置的水箱。
24.根据权利要求23所述的灰水消耗装置,其中使用根据权利要求1-18中的任一项所述的方法。
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