EP2247798B1 - Brauchwassernutzeinrichtung - Google Patents

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EP2247798B1
EP2247798B1 EP20080734339 EP08734339A EP2247798B1 EP 2247798 B1 EP2247798 B1 EP 2247798B1 EP 20080734339 EP20080734339 EP 20080734339 EP 08734339 A EP08734339 A EP 08734339A EP 2247798 B1 EP2247798 B1 EP 2247798B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
water
intermediate tank
tap water
supply
tap
Prior art date
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Not-in-force
Application number
EP20080734339
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English (en)
French (fr)
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EP2247798A1 (de
Inventor
Franz-Josef Fleckner
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.)
Fleckner Franz-Josef
Original Assignee
Fleckner Franz-Josef
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Filing date
Publication date
Application filed by Fleckner Franz-Josef filed Critical Fleckner Franz-Josef
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Application granted granted Critical
Publication of EP2247798B1 publication Critical patent/EP2247798B1/de
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B1/00Methods or layout of installations for water supply
    • E03B1/04Methods or layout of installations for water supply for domestic or like local supply
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B1/00Methods or layout of installations for water supply
    • E03B1/04Methods or layout of installations for water supply for domestic or like local supply
    • E03B1/041Greywater supply systems
    • E03B2001/045Greywater supply systems using household water
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/6416With heating or cooling of the system

Definitions

  • the invention relates to a method for the use of tap water, the temperature of which is increased by a switched on after opening a dispensing valve heater.
  • the invention relates to a device for the use of tap water, the temperature of which is increased by a switched on after opening a dispensing valve heater.
  • Object of the present invention is therefore to provide a method in a first aspect, can be saved with the tap water.
  • an inflow to the intermediate container is closed and opens the drain for the tap water.
  • the warm tap water is used for brushing, washing or similar. used and pollutes it and must the drain, which is preferably completed to a sewer system, fed.
  • the process is largely automatic.
  • the users of the cached water can quickly adapt to the process steps with their washing and bathing habits.
  • the savings of valuable drinking water lead to a quick amortization of necessary plant components.
  • the water collected in the intermediate container is fed to a rinsing container of a water rinse.
  • This washing container is actuated in the usual way, without the user being aware of the origin of the rinse water.
  • the intermediate container is dimensioned large enough so that enough water is available for flushing a toilet for regular use
  • the level is monitored in the intermediate container.
  • the intermediate container up can be filled to the limit of its capacity with tap water, which is introduced, for example, for flushing the toilet in the washing.
  • tap water which is introduced, for example, for flushing the toilet in the washing.
  • a valve is opened to a sequence from which the water flowing to the intermediate container is discharged into a sewage system.
  • tap water is fed from a network of water into the intermediate container falls below a lower level in the intermediate container and at the same time emptying of the washing. From this, the fed tap water enters the washing container, so that it is never found without rinsing water.
  • all functions of the inflow of tap water are centrally controlled.
  • a relatively small control device is already sufficient, which is installed inside the bath room and is usually controlled fully automatically. Only in the event of a failure of the controller does an operator-controllable controller intervene in the event of an emergency. This can intervene with the aid of the central control in the course of the entire process and in this way, even in the event of a disturbance to ensure a smooth flow of a rinse.
  • a temperature measuring device In the tap water inflow of a water tap valve, which may be arranged above a washbasin, a temperature measuring device is provided.
  • the temperature measuring device acts on a control unit for a guide device with its measured values.
  • the control unit switches the guide to the outflow when a measured minimum temperature is exceeded by the inflow to the intermediate container.
  • the guide device has a check valve which can be controlled by the control unit in a drain pipe of the drain.
  • a flange for the inflow to the intermediate container is arranged by closing the check valve is formed automatically by the outgoing tap water from a dynamic pressure before it, through which the tap water is fed into the inflow to the intermediate container.
  • the control unit After reaching the minimum temperature measured by the temperature measuring device, the control unit opens the shut-off valve and the toothbrushing, washing or the like. used and thus polluted tap water is directed into the drain.
  • the temperature measuring device is conveniently located at the hot water inlet It can be combined there with a flow measuring device.
  • the guide is designed as a piece of pipe with a check valve with an outgoing from the mounted in the state of the ground pipe side wall flange for the inflow.
  • the device favors their installation in terms of their functional design and ease of use. Therefore, many water users will take advantage of this device and thus reduce the consumption of drinking water.
  • the device makes no great demands on its user, who knows the possibility to save water with the help of the device.
  • the use of tap water designed particularly cost since components are used in the device, which can be purchased as standard and mounted in an easy way.
  • the resulting device changes the appearance of the bathroom only insignificantly, since it can be installed in a small space and can be accommodated conveniently in existing facilities of the bathroom, for example, in a provided below a sink bathroom cabinet. Since this is arranged below the washbasin, an intermediate container provided in this can be filled by the expiring due to its gravity water.
  • a pump for conveying the water is arranged between the intermediate container and the washing container.
  • This pump is designed as an underwater pump, so that it can be accommodated within the intermediate container and thus requires no additional installation space requirement.
  • These pumps are very robust and perform their services without significant interference.
  • level sensors for controlling a water drainage from the intermediate container are provided in the washing container. Accordingly, if the water level drops below a certain mark in the rinsing container, this causes the underwater pump to be activated so that it can pump water from the intermediate container into the rinsing container.
  • level sensors are provided in the intermediate container, which activate a control for the inflow of tap water to the intermediate container with emptied intermediate container. If in a remote case not enough tap water has flowed into the tundish before switching the water flow, so in an emergency and the intermediate container can be refilled by direct coupling to a water network. In this way, there is always enough water to supply the rinsing container in the intermediate container.
  • the control for the inflow of tap water is designed as a float switch.
  • float switches are known from a variety of washing containers and have a high level of development. In this way, the refilling of the intermediate container is equipped with a high level of operational safety.
  • the float switch is normally mechanically locked to the tap water supply. In this way it is prevented that water is introduced from the water network in the intermediate container at an early stage, without any need occurring.
  • the lock is controlled by a servomotor that is only turned on when there is a need for flushing water in both the purge bin and the tundish.
  • a method of using tap water is first determined by an in Fig. 2 illustrated service water utilization device 2 explained.
  • service water is supplied from a washbasin 1 a toilet flushing 46 for reuse
  • the washbasin 1 is connected via a piece of pipe with flange 5 with a sewer line 4.
  • the sewer line 4 has a check valve 6, which can be opened and closed by means of a servomotor 8.
  • the flange 5 is connected to a hose 22.
  • the hose 22 opens into an intermediate container 26, in which service water can be temporarily stored.
  • the flange 5 is provided for the hose 22 so that hot water can enter the hose 22 only due to an accumulating in the sewer line 4 back pressure.
  • the sewer line 4 is closed when the shut-off valve 6 is closed, a dynamic pressure is formed in front of the shut-off valve 6 which is discharged via the hose 22 in the direction of the intermediate container 26.
  • This hot water inflow is detected by a flow monitor 12, which is provided in the region of a hot water shut-off valve 10.
  • the water flow from a commercial water heater which is not shown. This has a heater with which the water heater leaving the water heater is heated when a provided on the sink 1 hot water tap 58 is opened.
  • the heater not shown After opening the hot water tap 58, the heater not shown also not shown water heater is automatically turned on by the forming through the hot water heater hot water flow This begins the heating of the tap water flow, but a desired temperature only after a certain Lead time reached until the heater, not shown unfolds the heat energy required to heat the tap water.
  • Fig. 2 shows the device according to the invention in a side view.
  • a pipe section with flange 5 is installed in the conventional drain pipe.
  • the pipe section branches in the sewer line 4 in a public sewer system and in a outgoing from the flange 5 hose 22 to the intermediate container 26th
  • the check valve 6 keeps the sewer line 4 closed, so that in the pipe section 5, the back pressure can build up, which is derived via the tube 22 into the buffer 26.
  • the servo motor 8 is controlled by means of the signal, so that he can open the sewer line 4, from which the process water can flow into a wastewater discharge, not shown. As a result, the back pressure in the sewer line 4 is reduced and thus the tube 22 separated from the other water supply.
  • a control unit 16 is connected by lines not shown, which may have, for example, a microprocessor, not shown.
  • This control unit 16 is housed in a watertight or splash-proof housing 18. The supply of the control unit 16 is carried out from a power grid, not shown.
  • the sink 1 is provided with a cold water supply.
  • This can be controlled together with the hot water supply via a Einhebelmischarmatur 60, which flows into the cold water from a Kaltwasserwandabsperrhahn 36.
  • a pressure line 20 is connected, via which a float switch 32 is connected to the cold water supply.
  • This float switch 32 is arranged in the intermediate container 26 and serves, if appropriate, to fill up the intermediate container 26 if, in a remote exceptional case, not enough water enters the intermediate container 26 via the hose 22.
  • the pressure line 20 the intermediate container 26 is filled with cold water when the float switch 32 opens the access from the pressure line 20 to the intermediate container 26.
  • the intermediate container 26 is filled via the hose 22, so that the float switch 32 does not have to come into action for refilling the intermediate container 26.
  • the float switch 32 is mechanically blocked by a servomotor 34. Only when the water level in the intermediate container 26 has largely dropped and a subsequent delivery of water from the hose 22 is not expected to a sufficient extent, the servo motor 34 is driven via lines not shown. The necessary control commands are generated in the control unit 16, which is connected via control lines, not shown, with the servo motor 34.
  • an array of level sensors 28 is provided to determine its level. This measures the respective fill level at three different fill levels, namely a maximum, a medium and a minimum fill level.
  • the level sensors 28 are connected via lines not shown to the control unit 16. Depending on the level of the level measured by the level sensors 28 water is fed into the latch 26 at the lowest level or prevented at the maximum level another feed of water.
  • a submersible pump 30 is provided in the intermediate container 26, which is connected by means of a hose 42 with a cistern 46 of a toilet 47. Water is fed from the buffer 26 into the cistern 46 via the hose 42. As a result, the level in the buffer 26 decreases, so that recently water from the sewer line 4 is introduced via the tube 22 in the buffer 26. The sewer line 4 is closed by the check valve 6.
  • the submersible pump 30 is connected via lines not shown to the control unit 16.
  • the hose 42 is provided with a check valve 40, in order to prevent, if necessary, that a return flow from the cistern 46 into the buffer 26 takes place. Both the hose 42 and the intermediate container 26 can be laid under plaster. However, it is also conceivable to accommodate the intermediate container in a vanity unit.
  • the hose 42 can be laid together with the said control lines in a standard cable channel.
  • an array of level sensors 44 is provided in the cistern 46. This is also connected via control lines, not shown, with the control unit 16.
  • the level sensors 44 signal a maximum, a middle and a minimum level in the cistern 46. If a minimum level of the level sensor 44 are detected, the submersible pump 30 is controlled by the control unit 16, so that this water from the Catch 26 can claim in the cistern 46. However, if at this time in the buffer 26, a minimum level of the level sensor 28 are reported, the servo motor 34 is controlled at the float switch 32 via the control unit 16.
  • an operating unit 52 which has a sensor button 48 “shut-off valve on” and a sensor button 50 “check valve off”, by means of which the sewer line 4 can be manually locked or opened, with two LED 54, 56 the current state Show.
  • the operating unit 52 is connected via lines, likewise not shown, to the control unit 16.
  • the flow detector 12 detects the water flow. However, as long as the water does not yet have the temperature suitable for use, the temperature sensor 14 controls the control unit 16. This causes the servomotor 8 to close the check valve 6. Due to the resulting in the sewer line 4 back pressure, the water is pressed out of the connecting the sewer line 4 with the hose 22 flange 5 and flows through the tube 22 into the intermediate container 26th
  • the intermediate container 26 is filled until a maximum level is reached, this being detected by means of the level sensor 28.
  • the check valve 6 it is possible to manually open or close the check valve 6 by means of the sensor key 48, 50, e.g. with closed Spenventil 6 little polluted cleaning water on the sink 1 also fill in the intermediate container 26 or wash his hands with cold water and also feed this little polluted water to the intermediate container 26.
  • the current switching states of the LEDs 54, 56 are displayed.
  • the closed state of the check valve 6 is also monitored over time. After about 3 minutes, the check valve 6 is automatically opened when an actuation of the sensor button 50 "check valve off" is not done.
  • the level sensor 44 detects that no maximum degree of filling is present in the cistern 46, 30 water is pumped from the intermediate container 26 through the hose 42 into the cistern 46 by means of the submersible pump until the maximum filling level is reached or the intermediate container 26 empty is.
  • the servomotor 34 When the tundish 26 is empty, depending on the level of the cistern 46, the following occurs: A half-full cistern 46 is quite sufficient for flushing. Therefore, as long as no minimum level is detected in the cistern 46, the servomotor 34 is not turned on, the arm of the float switch 32, depending on the level in the intermediate container 26 holds at the top. After turning on the servomotor 34 this makes a 90 °. Rotation, thereby releasing the arm, so that the float falls down and allows an inflow of cold water through the pressure line 20. The servo motor 34 remains turned on until the water level has risen to the middle level. Then the float switch 32 stops the water flow. The servomotor 34 is therefore only switched on when the minimum filling level is not reached both in the intermediate container 26 and in the cistern 46.
  • the servo motor 34 is turned off again and its lever arm locks the arm of the float switch 32.
  • the submersible pump 30 is running again as soon as a minimum level in the intermediate container 26 is reached and promotes water in the cistern 46, to in the washing container 46, a medium level is reached, so that even before triggering a toilet flush hot water in the intermediate container 26 can be collected.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nutzen von Leitungswasser, dessen Temperatur von einer nach Öffnung eines Zapfventils eingeschalteten Heizung erhöht wird.
  • Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum Nutzen von Leitungswasser, dessen Temperatur von einer nach Öffnung eines Zapfventils eingeschalteten Heizung erhöht wird.
  • Angesichts ständig steigender Ansprüche an die Wasserversorgung hinsichtlich der Menge und der Qualität des zu konsumierenden Wassers und der hinter diesem Bedarf zurückbleibenden Erschließung neuer Wasserquellen steigen die Preise für Wasser ständig an. Der Ruf, neue Wasserquellen zu erschließen, wird immer dringender. Dabei rückt die Verwertung bereits gezapften Wassers durch mehrfache Nutzung immer deutlicher in das Betrachtungsfeld.
  • Bei der Wiederverwertung bereits benutzten Wassers tauchen erhebliche Probleme auf. Diese werden dadurch ausgelöst, dass erhebliche Umbaumaßnahmen isonbesondere in den Badezimmern vorgenommen werden müssen. Dabei müssen eine Vielzahl neuer Leitungen und Rohre verlegt werden, so dass ein teurer installationsaufwand betrieben werden muss. In vielen Fällen müssen an einem Haus umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt werden.
  • Aus Dokument US 6,098,213-A ist eine Vorrichtung bekannt, die das zu kalte Wasser zu einem Zwischenspeicher führt, um für die Toilettenspülung benutzt zu werden.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, in einem ersten Aspekt ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem Leitungswasser gespart werden kann. In einem zweiten Aspekt ist es Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, mit der das erfindungsgemäße Verfahren durchführbar ist.
  • Diese Aufgabe wird in ihrem ersten Aspekt durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Hintergrund der Erfindung ist die Beobachtung, dass gemäß dem Stand der Technik zunächst kaltes Wasser aus dem gerade geöffneten Wasserzapfventil, das an einem Waschbecken angeordnet sein kann, strömt, selbst wenn die Warmwasserleitung geöffnet wurde. Beim Zähneputzen o.Ä. über dem Waschbecken wartet der Nutzer in der Regel so lange bis das ausströmende Wasser eine Mindesttemperatur erreicht hat. Bis zum Erreichen der Mindesttemperatur gelangt das kalte Leitungswasser ungenutzt In den Abfluss. Dieses zum Zähneputzen, Waschen o.Ä. zu kalte, aber saubere Leitungswasser wird erfingdungsgemäß in einem Zwischenbehälter gesammelt und vorzugsweise einer anderen Verwendung zugeführt.
  • Nach Erreichen einer gewünschten Mindesttemperatur wird ein Zufluss zum Zwischenbehälter geschlossen und der Abfluss für das Leitungswasser eröffnet. Das warme Leitungswasser wird zum Zähneputzen, Waschen o.Ä. verwendet und verschmutzt dabei und muss dem Abfluss, der vorzugsweise an ein Abwassersystem abgeschlossen ist, zugeführt werden.
  • Bei diesem Verfahren wird nur gering verunreinigtes Brauchwasser im Zwischenbehälter zwischengespeichert. Dieses Wasser wurde bisher achtlos in einen Abfluss eingeleitet, und zwar solange, bis das nach Öffnung eines Warmwasserventils dem Wasserhahn entströmende Wasser eine Temperatur erreicht hatte, die vom jeweiligen Nutzer gewünscht wird. Dadurch wird hochqualifiziertes Trinkwasser vergeudet Durch die Sammlung dieses Wassers im Zwischenbehälter kann dieses gering verunreinigte Brauchwasser Zwecken nutzbar gemacht werden, für die üblicherweise frisches Wasser gezapft werden müsste. Die Speicherung im Zwischenbehälter kann problemlos durchgeführt werden, da das gespeicherte Wasser reine Trinkwasserqualität besitzt und daher keine Geruchsbelästigungen erzeugt
  • Das Verfahren verläuft weitgehend selbsttätig. Die Nutzer des zwischengespeicherten Wassers können sich schnell mit ihren Wasch- und Badegewohnheiten an die Verfahrensschritte anpassen. Die Ersparnisse von wertvollem Trinkwasser führen zu einer schnellen Amortisation notwendiger Anlagenteile.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird das im Zwischenbehälter gesammelte Wasser einem Spülbehälter einer Wasserspülung zugeleitet. Dieser Spülbehälter wird in üblicher Weise betätigt, ohne dass der Nutzer auf die Herkunft des Spülwassers aufmerksam wird. Dabei ist der Zwischenbehälter groß genug dimensioniert, sodass für den regelmäßigen Bedarf genügend Wasser zum Spülen einer Toilette zur Verfügung steht
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird der Füllstand im Zwischenbehälter überwacht. Auf diese Weise wird erreicht, dass der Zwischenbehälter bis zur Grenze seines Fassungsvermögens mit Leitungswasser gefüllt werden kann, das beispielsweise zum Spülen der Toilette in den Spülbehälter eingeleitet wird. Andererseits ist nicht zu befürchten, dass ein oberer Füllstand des Zwischenbehälters überschritten wird, sodass die Gefahr besteht, dass das Wasser das umgebende Badezimmer überschwemmt. Bevor diese Überfüllung eintritt, wird ein Ventil zu einem Ablauf geöffnet, aus dem das dem Zwischenbehälter zulaufende Wasser in ein Abwassersystem abgeleitet wird.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird bei Unterschreiten eines unteren Füllstandes im Zwischenbehälter und bei gleichzeitiger Entleerung des Spülbehälters Leitungswasser aus einem Wassemetz in den Zwischenbehälter eingespeist. Aus diesem gelangt das eingespeiste Leitungswasser in den Spülbehälter, sodass dieser niemals ohne Spülwasser angetroffen wird.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden sämtliche Funktionen des Zuflusses von Leitungswasser zentral gesteuert. Dazu reicht bereits eine relativ kleine Steuerungsvorrichtung aus, die innerhalb des Baderaumes installiert und im Regelfall vollautomatisch gesteuert wird. Nur bei einem Ausfall der Steuerung greift im Notfall eine vom Nutzer bedienbare Steuerung ein. Dieser kann unter Zuhilfenahme der zentralen Steuerung in den Ablauf des gesamten Verfahrens eingreifen und auf diese Weise auch bei einer eventuell auftretenden Störung für einen reibungslosen Ablauf eines Spülvorgangs sorgen.
  • Die Aufgabe wird in ihrem zweiten Aspekt durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst.
  • In dem Leitungswasserzufluss eines Wasserzapfventils, das über einem Waschbecken angeordnet sein kann, ist eine Temperaturmessvorrichtung vorgesehen. Die Temperaturmesseinrichtung beaufschlagt eine Steuereinheit für eine Leiteinrichtung mit ihren Messwerten. Die Steuereinheit schaltet die Leiteinrichtung bei Überschreiten einer gemessenen Mindesttemperatur vom Zufluss zum Zwischenbehälter auf den Abfluss um.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Leiteinrichtung ein durch die Steuereinheit steuerbares Sperrventil in einem Abflussrohr des Abflusses auf. In Stromrichtung vor dem Spenventil ist ein Flansch für den Zufluss zum Zwischenbehälter angeordnet Durch Schließen des Sperrventils bildet sich automatisch durch das abfließende Leitungswasser ein Staudruck davor aus, durch den das Leitungswasser in den Zufluss zum Zwischenbehälter geleitet wird.
  • Nach Erreichen der durch die Temperaturmesseinrichtung gemessenen Mindesttemperatur öffnet die Steuereinheit das Sperrventil und das zum Zähneputzen, Waschen o.Ä. verwendete und somit verschmutzte Leitungswasser wird in den Abfluss geleitet.
  • Bei getrennten Warm- und Kaltwasserzuleitungen ist die Temperaturmesseinrichtung günstigerweise am Warmwasserzufluss angeordnet Sie kann dort mit einer Flussmesseinrichtung kombiniert sein.
  • In einer kostengünstigen Ausführung ist die Leiteinrichtung als Rohrstück mit Sperrventil ausgebildet mit einem von der im montierten Zustand dem Erdboden abgewandten Rohrstückwandung abgehenden Flansch für den Zufluss.
  • Die Vorrichtung begünstigt hinsichtlich ihrer zweckmäßigen Gestaltung und einfachen Bedienbarkeit ihren Einbau. Daher werden viele Wassernutzer die Vorteile dieser Vorrichtung nutzen und damit den Verbrauch von Trinkwasser reduzieren. Die Vorrichtung stellt keine großen Ansprüche an ihren Nutzer, der die Möglichkeit kennt, mit Hilfe der Vorrichtung Wasser einzusparen.
  • Mit einer derartigen Vorrichtung gestaltet sich die Nutzung des Leitungswasser besonders kostengünstig, da in der Vorrichtung Bauteile benutzt werden, die serienmäßig eingekauft und auf leichte Weise montiert werden können. Die dadurch entstehende Vorrichtung verändert das Erscheinungsbild des Baderaumes nur unwesentlich, da sie auf kleinem Raum installiert und günstig in bereits vorhandenen Ausstattungen des Baderaumes untergebracht werden kann, beispielsweise in einem unterhalb eines Waschbeckens vorgesehenen Badezimmerschrank. Da dieser unterhalb des Waschbeckens angeordnet ist, kann ein in diesem vorgesehener Zwischenbehälter durch das aufgrund seiner Schwerkraft ablaufende Wasser befüllt werden.
  • Hinsichtlich der Vorrichtung ist zwischen dem Zwischenbehälter und dem Spülbehälter eine Pumpe zum Fördern des Wassers angeordnet Diese Pumpe ist als eine Unterwasserpumpe ausgebildet, sodass sie innerhalb des Zwischenbehälters untergebracht werden kann und damit keinen zusätzlichen Bedarf an installationsraum erfordert Diese Pumpen sind sehr robust und verrichten ihre Dienste ohne wesentliche Störungen.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind im Spülbehälter Füllstandssensoren zur Steuerung eines Wasserabflusses aus dem Zwischenbehälter vorgesehen. Sinkt demnach im Spülbehälter der Wasserstand unter eine bestimmte Marke ab, so wird dadurch die Unterwasserpumpe angesteuert, sodass diese Wasser aus dem Zwischenbehälter in den Spülbehälter pumpen kann.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind im Zwischenbehälter Füllstandssensoren vorgesehen, die bei entleertem Zwischenbehälter eine Steuerung für den Zufluss von Leitungswasser zum Zwischenbehälter aktivieren. Sollte in einem entlegenen Fall nicht genügend Leitungswasser in den Zwischenbehälter eingeflossen sein, bevor die Umschaltung des Wasserflusses erfolgt, so kann im Notfall auch der Zwischenbehälter durch unmittelbare Kopplung an ein Wassemetz wiederbefüllt werden. Auf diese Weise ist immer genügend Wasser zur Versorgung des Spülbehälters im Zwischenbehälter vorhanden.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Steuerung für den Zufluss von Leitungswasser als ein Schwimmerschalter ausgebildet. Derartige Schwimmerschalter sind aus einer Vielzahl von Spülbehältern bekannt und besitzen einen hohen Entwicklungsstand. Auf diese Weise wird die Wiederbefüllung des Zwischenbehälters mit einer hohen Betriebssicherheit ausgestattet.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Schwimmerschalter im Normalfall der Leitungswasserversorgung mechanisch verriegelt. Auf diese Weise wird verhindert, dass schon frühzeitig, ohne aufgetretenen Bedarf Wasser aus dem Wassemetz in den Zwischenbehälter eingeleitet wird. Jedoch wird die Verriegelung durch einen Servomotor gesteuert, der lediglich eingeschaltet wird, wenn sowohl im Spülbehälter als auch im Zwischenbehälter ein Bedarf an Spülwasser auftritt.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist in die zentrale Steuerung der Vorrichtung manuell eingreifbar. Sollten daher bei automatisch ablaufenden Steuerungsvorgängen einmal Störungen auftreten, so können diese durch manuellen Eingriff leicht beseitigt werden. Dabei sind gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zur Anzeige der Schaltstellungen des Sperrventils Leuchtdioden vorgesehen.
  • Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung und den beigefügten Zeichnungen, in denen eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung beispielshaft veranschaulicht ist.
  • Dabei zeigen:
  • Fig. 1:
    eine schematische Darstellung eines Waschbeckens mit einem Rohrstück mit Flansch und Sperrventil vor dem Abfluss und
    Fig. 2:
    eine schematische Darstellung einer Anlage zur Nutzung von Leitungswasser.
  • Ein Verfahren zum Nutzen von Leitungswasser wird zunächst anhand einer in Fig. 2 dargestellten Brauchwassernutzungsvorrichtung 2 erläutert. Mit Hilfe dieser Brauchwassernutzungsvorrichtung 2 wird Brauchwasser aus einem Waschbecken 1 einer Toilettenspülung 46 zur Wiederverwendung zugeführt Das Waschbecken 1 ist über ein Rohrstück mit Flansch 5 mit einer Abwasserleitung 4 verbunden. Die Abwasserleitung 4 besitzt ein Sperrventil 6, das mittels eines Servomotors 8 geöffnet und geschlossen werden kann. Der Flansch 5 ist mit einem Schlauch 22 verbunden. Der Schlauch 22 mündet in einen Zwischenbehälter 26, in dem Brauchwasser zwischengespeichert werden kann. Dabei ist der Flansch 5 für den Schlauch 22 so vorgesehen, dass in den Schlauch 22 nur aufgrund eines sich in der Abwasserleitung 4 aufbauenden Staudruckes Brauchwasser eintreten kann. Ist mithin die Abwasserleitung 4 bei geschlossenem Sperrventil 6 verschlossen, bildet sich vor dem Sperrventil 6 ein Staudruck aus, der über den Schlauch 22 in Richtung auf den Zwischenbehälter 26 abgeleitet wird.
  • Die Steuerung des Servomotors 8, mit dem das Sperrventils 6 betätigt wird, erfolgt mit Hilfe eines Temperatursensors 14, der im Bereich eines in das Waschbecken 1 eintretenden Warmwasserflusses vorgesehen ist. Dieser Warmwasserzufluss wird von einem Flusswächter 12 erfasst, der im Bereich eines Warmwasserabsperrhahns 10 vorgesehen ist. In diesen Warmwasserabsperrhahn 10 fließt der Wasserstrom aus einem handelsüblichen Warmwasserbereiter, der nicht dargestellt ist. Dieser besitzt eine Heizung, mit der der den Warmwasserbereiter verlassende Wasserstrom aufgeheizt wird, sobald ein am Waschbecken 1 vorgesehenes Warmwasserzapfventil 58 geöffnet wird. Nach dem Öffnen des Warmwasserzapfventils 58 wird die nicht dargestellte Heizung des ebenfalls nicht dargestellten Warmwasserbereiters automatisch durch den sich durch den Warm-Wasserbereiter ausbildenden Warmwasserfluss eingeschaltet Damit beginnt die Aufheizung des Leitungswasserflusses, der jedoch eine gewünschte Temperatur erst nach einer gewissen Vorlaufzeit erreicht, bis die nicht dargestellte Heizung die zum Aufheizen des Leitungswassers benötigte Heizenergie entfaltet.
  • Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung in einer seitlichen Ansicht. Dabei ist in das herkömmliche Abflussrohr ein Rohrstück mit Flansch 5 eingebaut. Das Rohrstück verzweigt in der Abwasserleitung 4 in ein öffentliches Abwassersystem und in einen vom Flansch 5 abgehenden Schlauch 22 zum Zwischenbehälter 26.
  • Während dieser Zeit des Aufheizens hält das Sperrventil 6 die Abwasserleitung 4 verschlossen, sodass sich in dem Rohrstück 5 der Staudruck aufbauen kann, der über den Schlauch 22 in den Zwischenspeicher 26 abgeleitet wird. Erst nachdem der Temperatursensor 14 die Aufheizung des Wasserflusses festgestellt und ein entsprechendes Signal erzeugt hat, wird mit Hilfe des Signals der Servomotor 8 angesteuert, sodass er die Abwasserleitung 4 öffnen kann, aus der das Brauchwasser in einen nicht dargestellten Abwasserabfluss abfließen kann. Dadurch wird der Staudruck in der Abwasserleitung 4 abgebaut und damit der Schlauch 22 von der weiteren Wasserversorgung abgetrennt.
  • Mit dem Servomotor 8, dem Flusswächter 12 und dem Temperatursensor 14 ist durch nicht dargestellte Leitungen eine Steuereinheit 16 verbunden, die beispielsweise über einen nicht dargestellten Mikroprozessor verfügen kann. Diese Steuereinheit 16 ist in einem wasserdichten oder spritzwassergeschützten Gehäuse 18 untergebracht. Die Versorgung der Steuereinheit 16 erfolgt aus einem nicht dargestellten Stromnetz.
  • Darüber hinaus ist das Waschbecken 1 mit einer Kaltwasserversorgung versehen. Diese kann gemeinsam mit der Warmwasserversorgung über eine Einhebelmischarmatur 60 gesteuert werden, der das kalte Wasser von einem Kaltwasserwandabsperrhahn 36 zufließt. Mit diesem ist außerdem eine Druckleitung 20 verbunden, über die ein Schwimmerschalter 32 an die Kaltwasserversorgung angeschlossen ist. Dieser Schwimmerschalter 32 ist im Zwischenbehälter 26 angeordnet und dient dazu, gegebenenfalls den Zwischenbehälter 26 aufzufüllen, falls in einem entlegenen Ausnahmefall nicht genügend Wasser über den Schlauch 22 in den Zwischenbehälter 26 eintritt. Durch die Druckleitung 20 wird der Zwischenbehälter 26 mit Kaltwasser aufgefüllt, wenn der Schwimmerschalter 32 den Zugang von der Druckleitung 20 zum Zwischenbehälter 26 eröffnet. Im Regelfall wird jedoch der Zwischenbehälter 26 über den Schlauch 22 befüllt, sodass der Schwimmerschalter 32 zur Nachfüllung des Zwischenbehälters 26 nicht in Aktion treten muss. Während dieser Zeit ist der Schwimmerschalter 32 durch einen Servomotor 34 mechanisch blockiert. Erst wenn der Pegelstand im Zwischenbehälter 26 weitgehend abgesunken ist und eine Nachlieferung von Wasser aus dem Schlauch 22 nicht im ausreichenden Umfange zu erwarten ist, wird der Servomotor 34 über nicht dargestellte Leitungen angesteuert. Die dazu notwendigen Steuerbefehle werden in der Steuereinheit 16 generiert, die über nicht dargestellte Steuerleitungen mit dem Servomotor 34 verbunden ist.
  • In dem Zwischenbehälter 26 ist zur Feststellung seines Füllstandes eine Anordnung von Füllstandssensoren 28 vorgesehen. Diese misst den jeweiligen Füllstand auf drei unterschiedlichen Füllstandshöhen, nämlich einem maximalen, einem mittleren und einem minimalen Füllstand. Die Füllstandssensoren 28 sind über nicht dargestellte Leitungen mit der Steuereinheit 16 verbunden. Je nach der Höhe des von den Füllstandssensoren 28 gemessenen Füllstandes wird bei niedrigstem Füllstand Wasser in den Zwischenspeicher 26 eingespeist bzw. bei maximalem Füllstand eine weitere Einspeisung von Wasser unterbunden.
  • Weiterhin ist im Zwischenbehälter 26 eine Tauchpumpe 30 vorgesehen, die mittels eines Schlauches 42 mit einem Spülkasten 46 einer Toilette 47 verbunden ist. Über den Schlauch 42 wird Wasser aus dem Zwischenspeicher 26 in den Spülkasten 46 eingespeist. Dadurch sinkt der Füllstand im Zwischenspeicher 26, sodass neuerdings Wasser aus der Abwasserleitung 4 über den Schlauch 22 in den Zwischenspeicher 26 eingeleitet wird. Dabei ist die Abwasserleitung 4 von dem Sperrventil 6 verschlossen. Die Tauchpumpe 30 ist über nicht dargestellte Leitungen mit der Steuereinheit 16 verbunden. Der Schlauch 42 ist mit einem Rückschlagventil 40 versehen, um ggf. zu verhindern, dass ein Rückfluss vom Spülkasten 46 in den Zwischenspeicher 26 erfolgt Sowohl der Schlauch 42 als auch der Zwischenbehälter 26 können unter Putz verlegt werden. Allerdings ist auch denkbar, den Zwischenbehälter in einem Waschtischunterschrank unterzubringen. Der Schlauch 42 kann gemeinsam mit den genannten Steuerleitungen in einem Standardkabelkanal verlegt werden.
  • Im Spülkasten 46 ist, ähnlich wie im Zwischenspeicher 26, eine Anordnung von Füllstandssensoren 44 vorgesehen. Auch diese ist über nicht dargestellte Steuerleitungen mit der Steuereinheit 16 verbunden. Die Füllstandssensoren 44 signalisieren einen maximalen, einen mittleren und einen minimalen Füllstand im Spülkasten 46. Sollte ein minimaler Füllstand vom Füllstandssensor 44 festgestellt werden, wird über die Steuereinheit 16 die Tauchpumpe 30 angesteuert, sodass diese Wasser aus dem Zwischenspeicher 26 in den Spülkasten 46 fordern kann. Sollte jedoch zu diesem Zeitpunkt auch im Zwischenspeicher 26 ein minimaler Füllstand vom Füllstandssensor 28 gemeldet werden, wird über die Steuereinheit 16 der Servomotor 34 am Schwimmerschalter 32 angesteuert. Dieser hebt die Blockade des Schwimmerschalters 32 auf, sodass nunmehr über die Druckleitung 20 unmittelbar aus dem Kaltwasserwandabsperrhahn 36 Wasser aus dem Wassemetz in den Zwischenspeicher 26 und von diesem über die Tauchpumpe 30 in den Spülkasten 46 eingespeist wird.
  • Schließlich ist oberhalb des Waschbeckens 1 eine Bedieneinheit 52 angeordnet, die einen Sensortaster 48 "Sperrventil Ein" und einen Sensortaster 50 "Sperrventil Aus" aufweist, mittels denen die Abwasserleitung 4 manuell gesperrt oder geöffnet werden kann, wobei zwei LED 54, 56 den aktuellen Zustand anzeigen. Hierzu ist die Bedieneinheit 52 über ebenfalls nicht dargestellte Leitungen mit der Steuereinheit 16 verbunden.
  • Fließt nach Öffnen des Warmwasserzapfventils 58 Wasser in das Waschbecken 1, so erkennt der Flussmelder 12 den Wasserfluss. Solange jedoch das Wasser noch nicht die für die Benutzung geeignete Temperatur besitzt, steuert der Temperatursensor 14 die Steuereinheit 16 an. Diese bewirkt, dass der Servomotor 8 das Sperrventil 6 verschließt. Durch den in der Abwasserleitung 4 entstehenden Staudruck wird das Wasser aus dem die Abwasserleitung 4 mit dem Schlauch 22 verbindenden Flansch 5 herausgedrückt und strömt durch den Schlauch 22 in den Zwischenbehälter 26.
  • Das Sperrventil 6 wird erst dann von dem Servomotor 8 geöffnet, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:
    • die gewünschte Wassertemperatur von bspw. 22°C wurde erreicht und vom Temperatursensor 14 gemessen,
    • es fließt kein Wasser mehr durch die Warmwasserleitung (Warmwasserhahn wurde geschlossen),
    • der Fültstandsmelder 28 meldet maximalen Füllstand im Zwischenbehälter 26,
    • Sensortaster 50 "Sperrventil Aus" wurde betätigt,
    • es wurde bei manueller Bedienung eine Zeitüberwachung (z.B. 3 Minuten) überschritten, oder -es ist ein Störfall eingetreten.
  • Bei geschlossenem Sperrventil 6 wird der Zwischenbehälter 26 solange befüllt, bis ein maximaler Füllstand erreicht ist, wobei dies mittels des Füllstandssensors 28 erfasst wird.
  • Alternativ besteht die Möglichkeit, das Sperrventil 6 mittels der Sensortaste 48, 50, manuell zu öffnen oder zu schließen, um z.B. bei geschlossenem Spenventil 6 wenig verschmutztes Putzwasser über das Waschbecken 1 ebenfalls in den Zwischenbehälter 26 einzufüllen oder sich mit kaltem Wasser die Hände zu waschen und dieses wenig verschmutzte Wasser ebenfalls dem Zwischenbehälter 26 zuzuleiten. Dabei werden die aktuellen Schaltzustände von den LED 54, 56 angezeigt. Der geschlossene Zustand des Sperrventils 6 wird auch zeitlich überwacht. Nach ca. 3 Minuten wird das Sperrventil 6 automatisch geöffnet, wenn ein Betätigen des Sensortasters 50 "Sperrventil Aus" nicht erfolgt ist.
  • Wenn nach Betätigung der Toilettenspülung der Füllstandssensor 44 erfasst, dass kein maximaler Füllungsgrad im Spülkasten 46 vorliegt, wird mittels der Tauchpumpe 30 Wasser aus dem Zwischenbehälter 26 durch den Schlauch 42 in den Spülkasten 46 gepumpt, bis der maximale Füllungsgrad erreicht ist oder der Zwischenbehälter 26 leer ist.
  • Wenn der Zwischenbehälter 26 leer ist, geschieht In Abhängigkeit vom Füllstand des Spülkastens 46 Folgendes: Ein halbvoller Spülkasten 46 reicht völlig aus für eine Spülung. Daher wird, solange kein minimaler Füllstand im Spülkasten 46 festgestellt wird, der Servomotor 34 nicht eingeschaltet, der im Ruhezustand den Arm des Schwimmerschalters 32, abhängig vom Füllstand im Zwischenbehälter 26, oben hält. Nach dem Einschalten des Servomotors 34 macht dieser eine 90°. Drehung und gibt dadurch den Arm frei, sodass der Schwimmer nach unten fällt und einen Zufluss von kaltem Wasser über die Druckleitung 20 erlaubt. Der Servomotor 34 bleibt solange eingeschaltet, bis der Wasserpegel bis zum mittleren Füllstand angestiegen ist. Dann stoppt der Schwimmerschalter 32 den Wasserzufluss. Der Servomotor 34 ist mithin nur eingeschaltet, wenn sowohl im Zwischenbehälter 26 als auch im Spülkasten 46 der minimale Füllstand unterschritten wird.
  • Ferner wird bei Erreichen des mittleren Füllstands des Zwischenbehälters 26 der Servomotor 34 wieder ausgeschaltet und sein Hebelarm verriegelt den Arm des Schwimmerschalters 32. Die Tauchpumpe 30 läuft bereits wieder, sobald ein minimaler Füllstand im Zwischenbehälter 26 erreicht ist und fördert Wasser in den Spülkasten 46, bis im Spülbehälter 46 ein mittlerer Füllstand erreicht ist, sodass auch vor Auslösung einer Toilettenspülung weiterhin Brauchwasser im Zwischenbehälter 26 gesammelt werden kann.
  • Bezugszeichenliste:
  • 1
    Waschbecken
    2
    Brauchwassernutzungsvorrichtung
    4
    Abwasserleitung
    5
    Flansch
    6
    Sperrventil
    8
    Servomotor
    10
    Warmwasserwandabsperrhahn
    12
    Flusswächter
    14
    Temperatursensor
    16
    Steuereinheit
    18
    Gehäuse
    20
    Druckleitung
    22
    Schlauch
    24
    Rückschlagventil
    26
    Zwischenspeicher
    28
    Füllstandssensoren
    30
    Tauchpumpe
    32
    Schwimmerschalter
    34
    Servomotor
    36
    Kaltwasserwandabsperrhahn
    38
    Filter
    40
    Rückschlagventil
    42
    Schlauch
    44
    Füllstandssensoren
    46
    Spülkasten
    47
    Toilette
    48
    Sensortaster "Sperrventil Ein"
    50
    Sensortaster "Sperrventil Aus"
    52
    Bedieneinheit
    54
    LED "Anzeige "Sperrventil Ein"
    56
    LED "Anzeige "Sperrventil Aus"
    58
    Warmwasserzapfventil
    60
    Einhebelmischarmatur

Claims (15)

  1. Verfahren zum Nutzen von für einen Abfluss (4) bestimmtem Leitungswasser, indem ein Wasserzapfventil (58) geöffnet wird und
    die Temperatur des aus dem Wasserzapfventil (58) strömenden Leitungswassers von einer Heizung erhöht wird,
    dadurch gekennzeichnet, dass die sich erhöhende Temperatur des Leitungswassers mit einer Temperaturmesseinrichtung (14) gemessen wird und das aus dem Wasserlapfventil (58) strömende Leitungswasser zunächst über einen Zufluss (22, 24, 38) in einen Zwischenbehälter (26) geleitet wird und
    der Abfluss (4) für das Leitungswasser eröffnet wird, sobald das aus dem Wasserzapfventil (58) strömende Leitungswasser eine Mindesttemperatur erreicht hat und der Zufluss (22, 24, 38) zum Zwischenbehälter (26) unterbrochen wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass sich durch Schlieβen des Abflusses (4) mittels eines Sperrventils (6) ein Staudruck vor dem Sperrventil (6) aufbaut und das aus dem Wasserzapfventil (58) ausströmende Leitungswasser durch den sich vor dem Sperrventil (6) aufbauenden Staudruck über einen in Stromrichtung des Wasserflusses vor dem Sperrventil (6) angeordneten Flansch (5) in den Zufluss (22, 24, 38) geleitet wird.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass das im Zwischenbehälter (26) gesammelte Leitungswasser einem Verbraucher zugeleitet wird.
  4. Verfahren nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass das im Zwischenbehälter (26) gesammelte Wasser einem Spülbehälter (46) einer Wasserspülung zugeleitet wird.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstand im Zwischenbehälter (26) überwacht wird.
  6. Verfahren nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass beim Überschreiten eines oberen Füllstandes nachfließendes Wasser in den Abfluss (4) eingeleitet wird.
  7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass bei Unterschreiten eines unteren Füllstandes im Spülbehälter (46) Wasser aus dem Zwischenbehälter (26) in den Spülbehälter (46) gefördert wird.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass bei Unterschreiten eines unteren Follstandes im Zwischenbehälter (26) und bei gleichzeitig entleertem Spülbehälter (46) Leitungswasser aus einem Wassernetz (20, 32, 36) In den Zwischenbehälter (26) eingespeist wird.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche Funktionen des Zuflusses von Leitungswasser zentral gesteuert werden.
  10. Vorrichtung zum Nutzen von für einen Abfluss (4) bestimmtem Leitungswasser zum Durchführen eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9, mit einem Wasserzapfventil (58) und mit einem Leitungswasserzufluss für das Wasserzapfventil (58) und einer im Leitungswasserzufluss angeordneten Heizung, mit der die Temperatur des aus dem Wasserzapfventil (58) strömenden Leitungswassers erhöherbar ist,
    gekennzeichnet durch einen Abfluss (4), einen Zwischenbehälter (26) mit einem Zufluss (22, 24, 38), eine in Stromrichtung des Leitungswassers nach dem Wasserzaptventil (58) angeordnete Leiteinrichtung (5, 6, 8) für das aus dem Wasserzaptventil (58) strömende Leitungswasser selektiv in den Abfluss (4) oder via Zufluss (22, 24, 38) in den Zwischenbehälter (26), und eine Steuereinheit (16) und eine Temperaturmessvorrichtung, (14) für das Leitungswasser In dem Leitungswasserzuflus, wobei die Temperaturmessvorrichtung (14) die Steuereinheit (16) mit Messwerten beaufschlagt, und die Leiteinrichtung (5, 6, 8) bei Überschreiten einer Mindesttemperatur den Wasserfluss von dem Zufluss (22, 24, 38) des Zwischenbehälters (26) auf den Abfluss (4) leitet.
  11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Leiteinrichtung (5, 6, 8) ein durch die Steuereinheit (16) steuerbares Sperrventil (6) und einen in Flussrichtung vor dem Sperrventil (6) angeordneten Flansch (5) für den Zufluss (22, 24, 38) umfasst.
  12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11,
    dadurch gekennzeichnet, dass im Zwischenbehälter eine Pumpe (30) zum Fördern des Wassers aus dem Zwischenbehälter (26) in einen Spülbehälter (46) einer Toilettenspülung angeordnet ist.
  13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
    dadurch gekennzeichnet, dass im Spülbehälter (46) ein Füllstandssensor (44) zur Steuerung eines aus dem Zwischenbehälter (26) in den Spülbehälter (46) eintretenden Wasserflusses vorgesehen ist.
  14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
    dadurch gekennzeichnet, dass im Zwischenbehälter (26) ein Füllstandssensor (28) vorgesehen ist, der bei entleertem Zwischenbehälter (26) eine Steuerung für den Zufluss von Leitungswasser zum Zwischenbehälter (26) aktiviert.
  15. Vorrichtung nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (16) manuell bedienbar ist.
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