EP4137645B1 - Trinkwasser-installation - Google Patents
Trinkwasser-installationInfo
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- EP4137645B1 EP4137645B1 EP22188788.8A EP22188788A EP4137645B1 EP 4137645 B1 EP4137645 B1 EP 4137645B1 EP 22188788 A EP22188788 A EP 22188788A EP 4137645 B1 EP4137645 B1 EP 4137645B1
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- flushing
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- flush
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- E03B7/08—Arrangement of draining devices, e.g. manual shut-off valves
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- E03B2001/045—Greywater supply systems using household water
Definitions
- the present invention relates to a drinking water installation comprising a supply line provided downstream of the drinking water transition point, which supplies several drinking water withdrawal points, and a flush valve adapted for flushing the supply line, which is provided downstream of the last drinking water withdrawal point and connects the supply line to a flush line.
- the flush valve is control-coupled to a flush control, which activates the flush valve to flush the supply line.
- the flush control system monitors, for example, stagnation by detecting a lack of water at a point of use and/or a rise in the temperature of cold water or a drop in the temperature of hot water, and evaluates this to trigger a flushing process.
- the flush valve is activated.
- Drinking water that is or is becoming hygienically unsafe is discharged from the drinking water installation.
- drinking water is usually piped directly to the domestic water supply point.
- DE 20 2012 102881 U1 discloses a hygiene flushing device in which a toilet cistern can be supplied from a hygiene water collection tank arranged above it, wherein the hygiene water collection tank can receive flushing water from branch lines.
- DE 10 2019 107179 A1 discloses a method for supplying water in which the water used to flush pipes is collected and stored and used to feed the flush of a toilet.
- the present invention proposes a drinking water installation having the features of claim 1. Furthermore, the features specified in subclaims 2 to 9 are proposed.
- the flushing control and the fill level control typically communicate with each other via data to ensure the best possible use of the water in the drinking water installation.
- At least one of the controls can, for example, use artificial intelligence to predict an imminent filling of the tank caused by flushing based on observations of usage and consumption behavior and then suspend filling of the tank despite the low fill level.
- the backflow preventer is preferably provided downstream of the flush valve and immediately upstream of a branch into the flush line. This backflow preventer prevents water from flowing back through the corresponding flush valve and into the connected supply line.
- the backflow preventer is typically located between the flush valve and a flush valve associated with another supply line. The multiple flush valves are typically connected to the same flush line, which leads to one container.
- the inlet valve is arranged downstream of at least one flush valve in the direction of flow.
- the inlet valve is usually also arranged downstream of an inlet valve in the direction of flow, which is provided between a tank supply line and the flush line.
- the inlet valve blocks the tank supply line from the flush line.
- the tank supply line is usually laid parallel to the at least one supply line that supplies the points for drawing off drinking water and at the end of which the flush valve is provided.
- the tank supply line forms a relatively direct connection between the point where drinking water flows out and the free outlet into the tank.
- the tank supply line is used to fill the tank when sufficient supply pressure cannot be achieved by flushing the supply lines by operating the flush valves to ensure adequate filling of the tank, for example because drinking water is drawn from a point upstream of the flush valve in the direction of flow.
- the tank level can be determined in any way.
- the level in the tank can be actually detected by sensors.
- the incoming and outgoing volume flows can be measured directly or recorded based on the performance curve of, for example, the pump and compared to gain insight into the fill level.
- This information can be taken into account by the fill level control as part of a management system aimed at conserving water resources.
- water consumption downstream of the means for discharging water from the tank may require the tank to be filled, which is accomplished by opening at least one flush valve and the inlet valve.
- at least one supply line is flushed simultaneously when the tank is filled, and a flushing of the supply line that would otherwise be required soon due to water quality monitoring can be postponed.
- a temperature sensor can be provided. In the case of cold water, this sensor triggers a flush if the water in the drinking water installation is excessively warm.
- the consumer provided downstream of the means for discharging water from the container is therefore preferably a tap at which water is usually consumed regularly, for example a cattle watering trough, a water playground, a plant watering system or a sink for work shoes, sports shoes or work clothes.
- a sensor associated with the supply line and/or the duration of the flush valve being open is used to determine whether the supply line is being sufficiently flushed when the tank is filled.
- the free outlet is preferred for letting water into the container.
- the level control can admit water by controlling the flush valve and/or an inlet valve controlling the water flow into the tank.
- the level control can admit drinking water from the supply line downstream of the last drinking water withdrawal point and/or from any drinking water withdrawal point from the supply line into the tank, for example, via the tank supply line, which can discharge into the free outlet.
- the admitted water may or may not originate from flushing.
- the fill level control and/or the flushing control are/are preferably configured for data or digital communication.
- the fill level control and/or the flushing control preferably have/have an electronic circuit for control, for example, a separate circuit and/or a shared circuit.
- the circuit or circuits can be designed to be programmable.
- the container is intended for the exclusive storage of drinking water and water from flushing the drinking water supply line.
- Contaminated wastewater in particular gray water, for example from a bathtub, a shower, a kitchen, rainwater, etc.
- the flushing line drains water into the tank via the free outlet.
- the tank is provided with an overflow.
- the tank is assigned the means for discharging the water contained in the tank, and downstream of it in the direction of flow is the supply line for non-potable water or NPW supply line with at least one consumer.
- the tank is assigned the fill level detection and level control.
- the fill level control can admit water into the tank depending on the fill level detection.
- the fill level detection can typically communicate the fill level to the fill level control in data or digital form, for example, wirelessly or via a cable.
- a supply line in the form of a riser branch is provided as a supply line 8, which merges into floor branches as supply lines 10 across various floors.
- the riser branch as a supply line 8 passes through several floors and preferably runs in a straight line to avoid pressure losses.
- Each floor branch as a supply line 10 runs essentially horizontally on a floor and preferably in a straight line to avoid pressure losses.
- Ring lines 12 branch from each floor branch as a supply line 10, which are provided with at least one point for the withdrawal of drinking water. These withdrawal points are designated by reference numeral 14.
- the exemplary embodiment shows lines that are located on the floors below are laid in the plaster.
- a branch line branches off from the ring main 12 to the point where the drinking water is released into the environment.
- the branch line can, for example, be the fluid connection between the outlet of a fitting, such as a sink, a shower, or even a toilet or bathtub, and the drinking water installation.
- the branch line is not part of the drinking water installation, but is connected to it.
- Such a reference also usually triggers parallel flows in the upstream ring lines 12 and the sections of the floor line provided as supply line 10 parallel to the respective ring lines 12.
- the flush valve 22 is an adjustable flush valve, which is connected for control purposes to a flush control 24.
- the flush valve can be controlled by a motor-driven actuator or by an electrically heatable expansion element.
- the actuating movement is usually an axial displacement of a valve body toward a valve seat or in the opposite direction away from the valve seat.
- a backflow preventer 26 is provided for each of the flush valves 22.
- Sensors 28 are installed in the floor lines forming the supply lines as supply lines 10. These sensors determine the temperature or volume flow within the respective floor line as supply line 10 and are connected for data purposes to the flush control 24. The signals from these sensors 28 or a time module within the flush control 24 trigger flushing.
- a flush valve 22 or an inlet valve designated by reference numeral 30 at the end of a flush line 32 is actuated.
- Reference numeral 52 designates a pump adapted to pump out the liquid volume in the container 44.
- This pump 52 provides a means for discharging water contained in the container and communicates with the non-potable water (NPW) supply line 54.
- NPW supply line 54 supplies at least one NPW consumer 56, for example, in the form of a plant irrigation system, a water playground, or a livestock watering trough.
- a switching valve can be provided on the NPW supply line 54, for example at reference numeral 52, which is designed to communicate with the supply line 54 and the container 44. The switching valve can then typically be switched by the fill level control 38.
- the exemplary embodiment serves to maintain hygienically safe water, which can be drawn via the extraction points 14 and thus via the respective lines or supply lines 8, 10.
- the condition of the water is monitored by the previously described sensors 28.
- Opening the respective valve 22.1; 30 leads to the flushing of the upper floor line as supply line 10.1 and thus to the exchange of the hygienically questionable water from the upper floor line as supply line 10.1.
- the drained water flows into the container 44 and increases the level in the container 44.
- the actual fill level is determined by the fill level sensor 60 and reported to the fill level control 38.
- the fill level sensor 60 causes the inlet valve 30 to open. This opening is coordinated with the opening of the flush valves 22 in order to also meet hygiene requirements when filling the tank 44.
- the individual flush valves 22 can be opened simultaneously or sequentially as the tank is being filled, with the other flush valves 22 being closed simultaneously in the latter case.
- the backflow preventers 26 always prevent water from the flush line 32 or another floor branch as supply lines 10.1-10.3 from flowing back into one of the floor branches as supply lines 10.1-10.3.
- the fill level control 38 activates the inflow valve 36.
- Bypassing branches or supply lines 8, 10 drinking water is thus supplied at a relatively high flow rate via the tank supply line 34. This is ideally laid solely for the inflow of water into the tank 44.
- This tank supply line 34 can also be equipped with sensors that indicate the need to flush the line 34.
- Excessive consumption of liquid from the tank 44 can also be prevented by setting up various flush valves 22 in parallel to drain water from several lines serving as supply lines 10. However, only as many flush valves are opened in parallel as is necessary to prevent the drinking water supply at the extraction points 14 from collapsing due to pressure loss.
- the flush control 24 determines in the previously described initial situation, in which the flush valve of the upper floor line as supply line 10.1 is open, that, for example, hygienically questionable conditions exist or are imminent in the lower floor line as supply line 10.3, the upper flush valve 22.1 is closed and the lower flush valve 22.3 is opened. This occurs simultaneously to ensure the supply to the container 44.
- the backflow preventer 26 to the respective floor lines as supply lines 10.1 and 10.3 prevents backflow due to a temporarily different pressure at the end of the respective line as supply line 10.1, which are connected to each other via the flushing line 32.
- the flushing valve 22.3 is opened.
- the corresponding floor line as supply line 10.3 is flushed.
- the fill level control 38 controls the inlet valve 30 so that it opens.
- the inlet valve 30 is therefore not opened due to water draining from the container 44, but is controlled by the flushing process.
- the water drained during flushing flows from the flushing line 32 into the container 44.
- a specification stored in the fill level control 38 that the level of the container 44 must not rise so high that water flows from the container 44 and via the overflow 46 into the wastewater line 50 must be deactivated by the flushing control. If the water drained by flushing exceeds the capacity of the container 44 or if no NPW water is consumed in the NPW supply line 54, the water supplied to the container 44 by flushing is drained via the overflow 46 in the manner described above.
- the corresponding flush valve 22.3 closes.
- the fill level control 38 receives a corresponding signal, so that the fill level control 38 returns to the normal operating mode, in which the NPW supply line 54 is supplied with water and only ensures that the tank 44 is sufficiently filled and that the flow of water into the tank 44 is stopped before reaching the overflow 46.
- the water extracted by flushing can be used to supply low-pressure water consumers. This conserves water resources. Furthermore, flushing ensures hygienically safe conditions in the drinking water supply lines.
- the figure shows the drinking water installation with the supply line 8, 10 provided downstream of the drinking water transition point 2, wherein the supply line 8, 10 supplies several drinking water extraction points 14.
- the flushing valve 22 adapted for flushing the supply line 8, 10, which is provided downstream of the last drinking water extraction point 14 and connects the supply line 8, 10 to the flushing line 32, is also shown.
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trinkwasser-Installation mit einer stromabwärts des Punktes des Übergangs von Trinkwasser vorgesehenen Versorgungsleitung, die mehrere Punkte der Entnahme von Trinkwasser versorgt, und einem zum Spülen der Versorgungsleitung angepassten Spülventil, das stromabwärts des letzten Punktes der Entnahme von Trinkwasser vorgesehen ist und die Versorgungsleitung mit einer Spülleitung verbindet. Das Spülventil ist steuerungsmäßig mit einer Spülsteuerung gekoppelt, die das Spülventil zum Spülen der Versorgungsleitung aktiviert.
- Eine solche Trinkwasser-Installation ist aus
EP 1 845 207 B1 bekannt. - Die vorbekannte Trinkwasser-Installation führt bei angemessenem Betrieb zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser in der Installation. Die Spülsteuerung überwacht beispielsweise Stagnation indem ausbleibender Bezug von Wasser an einem Punkt der Entnahme und/oder ein Anstieg der Temperatur bei Kaltwasser oder ein Abfallen der Temperatur bei Warmwasser detektiert und zum Auslösen eines Spülvorganges ausgewertet wird. Beim Spülvorgang wird das Spülventil aktiviert. Hygienisch bedenkliches oder bedenklich werdendes Trinkwasser wird aus der Trinkwasser-Installation abgegeben. Das Trinkwasser wird bei dem Stand der Technik üblicherweise direkt der Abgabestelle für Brauchwasser zugeleitet.
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DE 20 2012 102881 U1 offenbart eine Hygienespülvorrichtung, bei der ein WC-Spülkasten aus einem oberhalb davon angeordneten Hygienewassersammelbehälter versorgt werden kann, wobei der Hygienewassersammelbehälter Spülwasser aus Strangleitungen empfangen kann. -
DE 10 2019 107179 A1 offenbart ein Verfahren zur Wasserversorgung, bei der das zum Spülen von Leitungen verwendete Wasser gesammelt und gespeichert wird und zur Speisung der Spülung eines WCs verwendet wird. - BOGER G A ET AL: "Beuth-Kommentare", 1. Januar 1989 (1989-01-01), 19890101, XP003023649 offenbart eine Trinkwasser-Installation.
- Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Lösung anzugeben, die einen schonenderen Umgang mit dem Lebensmittel Trinkwasser erlaubt.
- Zur Lösung dieses Problems wird mit der vorliegenden Erfindung eine Trinkwasser-Installation mit den Merkmalen von Anspruch 1 vorgeschlagen. Weiter werden die in den Unteransprüchen 2 bis 9 angegebenen Merkmale vorgeschlagen.
- Bei dieser Trinkwasser-Installation entwässert die Spülleitung über einen freien Auslauf in einen Behälter. Der Behälter ist mit einem Überlauf versehen, der mit der Abgabestelle für Brauchwasser kommuniziert, üblicherweise über einen freien Auslauf. Über diesen freien Auslauf wird Wasser der Abwasserentsorgung zugeleitet. Dementsprechend kommuniziert der Auslaufstrom abseitig üblicherweise unmittelbar über Rohre mit der Übergabestelle von Abwasser an das öffentliche Entsorgungsnetz.
- Zum weiteren Ausbringen von in dem Behälter enthaltenen Wasser ist dem Behälter ein Mittel zum Ausbringen, beispielsweise eine Pumpe, zugeordnet. Stromabwärts des Mittels zum Ausbringen ist eine NPW Versorgungsleitung bzw. Versorgungsleitung für Nicht-Trinkwasser mit zumindest einem Verbraucher nachgeordnet, bevorzugt ein FK5-Leitungssystem vorgesehen. Mit anderen Worten versorgt das Mittel zum Ausbringen ein Leitungssystem für Nicht-Trinkwasser.
- Als FK5-Leitungssystem ist ein Leitungssystem für Flüssigkeit der Kategorie 5 gemäß DIN 1988 Teil 100, Anwendungstabelle A1 zu verstehen. Es handelt sich um ein Leitungssystem, welches von einem Trinkwassersystem zu trennen ist, da in jedem Fall verhindert werden muss, dass im Falle ungünstiger Druckverhältnisse verschmutztes Wasser oder andere Flüssigkeiten in das das Trinkwasser führende Leitungsnetz der Trinkwasser-Installation zurückgesogen wird. Hier schafft der Behälter mit dem freien Auslauf der Spülleitung in den Behälter eine Systemtrennung.
- Dem Behälter ist ferner eine Füllstandsermittlung und eine Füllstandssteuerung zum Einlassen von Wasser in den Behälter zugeordnet. Die Füllstandssteuerung erhält von der Füllstandsermittlung Informationen zum Füllstand des Behälters. Bei erheblichem Bedarf aufgrund eines Betriebs der Pumpe und Absinken des Pegels in dem Behälter besorgt die Füllstandssteuerung das Einlassen von Wasser in den Behälter.
- Dies kann bei der erfindungsgemäßen Lösung dadurch erfolgen, dass das Spülen einer Versorgungsleitung und das Befüllen des Behälters synchron erfolgen. So wird Wasser synergistisch genutzt, um einerseits hygienisch unbedenkliche Zustände in dem Trinkwasser führenden Leitungsnetz zu erzielen und andererseits ein hinreichendes Flüssigkeitsvolumen für den Bezug von Nicht-Trinkwasser in dem Behälter bereitzustellen.
- Die Spülsteuerung und die Füllstandssteuerung kommunizieren dabei üblicherweise datenmäßig miteinander, um eine möglichst gute Nutzung des Wassers der Trinkwasser-Installation zu erreichen. Dabei kann zumindest eine der Steuerungen beispielsweise mithilfe künstlicher Intelligenz aufgrund von Beobachtungen zum Nutzungs- und Verbrauchsverhalten eine sich alsbald abzeichnende, durch Spülen veranlasste Befüllung des Behälters vorhersehen und danach trotz niedrigem Füllstand in dem Behälter eine Befüllung des Behälters aussetzen.
- Das Mittel zum Ausbringen ist bevorzugt steuerungsmäßig mit der Füllstandssteuerung verbunden. Im Falle einer Pumpe als Mittel zum Ausbringen kann die Füllstandssteuerung ein Relais haben, das die Pumpe mit elektrischer Antriebsenergie versorgt.
- Dem Behälter ist üblicherweise ein den Zulauf von Wasser in den Behälter kontrollierendes Zulaufventil zugeordnet. Dieses ist steuerungsmäßig üblicherweise mit der Spülsteuerung und/oder der Füllstandssteuerung verbunden. Das besagte Zulaufventil ist den Spülventilen üblicherweise nachgeordnet. So kann ein Spülventil offen bleiben. In diesem Fall wird die Spülfunktion des entsprechenden Spülventils durch Betätigen des Zulaufventils bewirkt. Selbstverständlich können, sofern mehrere Spülventile und dazu führende Versorgungsleitungen parallel versorgt sind, jeweils alternierend bestimmte Spülventile offen gehalten und deren Spülfunktion übergangsweise durch das Zulaufventil übernommen werden. Zur Verhinderung eines Rückfließens von Trinkwasser in Richtung der Versorgungsleitung ist bevorzugt jedem Spülventil ein in Strömungsrichtung vor oder hinter dem Spülventil vorgesehener Rückflussverhinderer zugeordnet. Bevorzugt ist der Rückflussverhinderer hinter dem Spülventil und unmittelbar vor einem Abzweig in die Spülleitung vorgesehen. Dieser Rückflussverhinderer verhindert Rückfluss von Wasser über das entsprechende Spülventil und in die daran angeschlossene Versorgungsleitung. Der Rückflussverhinderer ist üblicherweise zwischen dem Spülventil und einem einer anderen Versorgungsleitung zugeordneten Spülventil angeordnet. Die mehreren Spülventile sind üblicherweise mit derselben Spülleitung verbunden, die in den einen Behälter mündet.
- Das Zulaufventil ist in Strömungsrichtung dem zumindest einem Spülventil nachgeordnet. Das Zulaufventil ist in Strömungsrichtung üblicherweise auch einem Zuflussventil nachgeordnet, das zwischen einer Behälterversorgungsleitung und der Spülleitung vorgesehen ist. Das Zuflussventil sperrt dabei die Behälterversorgungsleitung gegenüber der Spülleitung ab. Die Behälterversorgungsleitung ist üblicherweise parallel zu der wenigstens einen Versorgungsleitung verlegt, die die Punkte für die Entnahme von Trinkwasser versorgt und an deren Ende das Spülventil vorgesehen ist. Die Behälterversorgungsleitung bildet dabei eine relativ direkte Verbindung zwischen dem Punkt des Übergangs von Trinkwasser und dem freien Auslauf in den Behälter. Die Behälterversorgungsleitung wird zur Füllung des Behälters genutzt, wenn über das Spülen der Versorgungsleitungen durch Betätigen der Spülventile kein hinreichender Versorgungsdruck erhalten werden kann, der eine hinreichende Befüllung des Behälters gewährleistet, zum Beispiel aufgrund von Bezug von Trinkwasser an einer dem Spülventil in Strömungsrichtung vorgelagerten Stelle.
- Die Behälterversorgungsleitung dient dabei bevorzugt keinem anderen Zweck als der direkten Verbindung zwischen dem Punkt des Übergangs und dem Zulaufventil zur Befüllung des Behälters. Zur Überprüfung eines hinreichenden Systemdrucks im Bereich des Zulaufventils kann die zu dem Zulaufventil führende Spülleitung mit einem Drucksensor versehen sein. Dessen Signal wird zur Steuerung des Zulaufventils ausgewertet, bevorzugt in der Füllstandssteuerung, die üblicherweise so eingestellt ist, dass ein hinreichendes Volumen innerhalb des Behälters vorgesehen ist, um jederzeit einen Bezug von Wasser stromabwärts des Mittels zum Ausbringen zu ermöglichen.
- Die Füllstandsermittlung des Behälters kann auf jede beliebige Weise den Behälterfüllstand ermitteln. So kann der Pegel in dem Behälter tatsächlich sensorisch erfasst werden. Alternativ können auch die eingehenden und ausgehenden Volumenströme direkt gemessen oder aufgrund der Leistungskurve beispielsweise der Pumpe erfasst und gegeneinander abgeglichen werden, um Erkenntnisse über den Füllstand zu gewinnen.
- Die erfindungsgemäße Trinkwasser-Installation erlaubt eine Nutzung von durch Spülen aus dem Bereich des Trinkwassers abgeleiteten Wasser. Über den freien Auslauf ist das das Trinkwasser führende Leitungssystem von dem Behälter mit dem abgeleiteten Wasser systemisch getrennt. Eine Verunreinigung des Trinkwassers ist daher nicht zu befürchten. Gleichwohl kann das durch Spülen abgeleitete Wasser einer weiteren Nutzung zugeführt werden. Das Wasser kann beispielsweise zur Unterflurbewässerung, in Kühltürmen, zum Reinigen verschmutzter Bereiche oder Tiere oder in offenen Viehtränken genutzt werden. Die Füllstandssteuerung ist dabei üblicherweise nicht lediglich dazu eingerichtet, einen hinreichenden Füllstand des Behälters sicherzustellen. Vielmehr kommuniziert die Füllstandssteuerung üblicherweise auch mit der Spülsteuerung, die über in der Trinkwasserinstallation verbaute Sensoren Informationen erhält und auswertet, ob und wann ein Spülen auszulösen ist. Diese Informationen können von der Füllstandssteuerung im Rahmen eines auf Schonung der Ressource Wasser ausgerichteten Managements berücksichtigt werden. So kann ein Verbrauch von Wasser stromabwärts des Mittels zum Ausbringen von Wasser aus dem Behälter dazu führen, dass eine Befüllung des Behälters notwendig wird und diese Befüllung durch Öffnen von zumindest einem Spülventil und dem Zulaufventil erfolgt. So wird bei der Befüllung des Behälters gleichzeitig zumindest eine Versorgungsleitung gespült und eine ansonsten bald vorzunehmende Spülung der Versorgungsleitung aufgrund der Wasserqualitätsüberwachung kann zeitlich nach hinten verschoben werden. Für die Überwachung des hygienisch einwandfreien Wassers an den Entnahmepunkten von Trinkwasser kann ein Temperatursensor vorgesehen sein, der im Falle von Kaltwasser bei einem übermäßig warmen, in der Trinkwasser-Installation stehenden Wasser eine Spülung auslöst. Im Falle eines Warmwassersystems kann sich abzeichnendes Erkalten des Warmwassers als ein Hinweis auf ein allzu langes Stehen desselben gewertet werden. Auch ein Volumenstromsensor kann alternativ oder ergänzend verbaut sein, der das Fließen von Wasser und damit den Austausch detektiert. Unterbleibt ein Volumenstrom, so wird auf stagnierendes Wasser geschlossen und in angemessener Weise gespült. Alternativ oder ergänzend kann die Spülung auch zeitgesteuert ausgelöst werden.
- Dabei kann der Timer der Zeitsteuerung zum zeitgesteuerten Spülen einer Versorgungsleitung immer dann zurückgesetzt werden, wenn aufgrund niedrigen Füllstands in dem Behälter Trinkwasser aus der Versorgungsleitung zur Befüllung des Behälters in den Behälter abgelassen wird und die Versorgungsleitung dabei ausreichend gespült wird.
- Durch regelmäßigen Verbrauch stromabwärts des Mittels zum Ausbringen von Wasser aus dem Behälter kann die gesetzlich geforderte Wasserqualität für Trinkwasser in den Versorgungsleitungen aufrechterhalten werden, indem die Versorgungsleitungen zur Befüllung des Behälters genutzt und damit gespült werden. Es kann daher vorkommen, dass die Wasserqualitätsüberwachung keine Spülung initiieren muss.
- Vorteilhafterweise ist der stromabwärts des Mittels zum Ausbringen von Wasser aus dem Behälter vorgesehene Verbraucher daher bevorzugt eine Zapfstelle, an der üblicherweise regelmäßig Wasser verbraucht wird, beispielsweise eine Viehtränke, ein Wasserspielplatz, eine Pflanzenbewässerung oder ein Spülbecken für Arbeitsschuhe, Sportschuhe oder Arbeitskleidung.
- In der Regel wird ein der Versorgungsleitung zugeordneter Sensor und/oder die Dauer der Offenstellung des Spülventils genutzt, um zu ermitteln, ob die Versorgungsleitung bei der Befüllung des Behälters ausreichend gespült wird.
- Zum Einlassen von Wasser in den Behälter ist bevorzugt der freie Auslauf vorgesehen.
- Die Füllstandssteuerung kann das Wasser über ein Ansteuem des Spülventils und/oder eines/des den Zulauf von Wasser in den Behälter kontrollierenden Zulaufventils einlassen. Insbesondere kann die Füllstandssteuerung Trinkwasser aus der Versorgungsleitung stromabwärts des letzten Punktes der Entnahme von Trinkwasser und/oder ausgehend von einem beliebigen Punkt einer Entnahme von Trinkwasser von der Versorgungsleitung in den Behälter einlassen, beispielsweise mittels der Behälterversorgungsleitung, die im freien Auslauf münden kann. Anders gesagt kann das eingelassene Wasser vom Spülen stammen oder auch nicht.
- Die Füllstandssteuerung und/oder die Spülsteuerung sind/ist bevorzugt zur datenmäßigen bzw. digitalen Kommunikation ausgebildet. Die Füllstandssteuerung und/oder die Spülsteuerung weisen/weist hierzu vorzugsweise eine elektronische Schaltung zum Steuem auf, beispielsweise jeweils eine Schaltung und/oder eine gemeinsame Schaltung.
- Die Schaltung bzw. die Schaltungen können programmierbar ausgebildet sein.
- Die datenmäßige bzw. digitale Kommunikation kann kabelgebunden oder kabellos erfolgen. Eine mechanische Kommunikation ist bei Vorliegen einer datenmäßigen Kommunikation vorzugsweise ausgeschlossen. Insofern genügt es, kabelgebunden bzw. kabellos zu kommunizieren. Eine Bewegungs- bzw. Kraftübertragung zur mechanischen Kommunikation ist so regemäßig entbehrlich.
- So kann einfach und umgebungsabhängig, beispielsweise in Abhängigkeit von weiteren Parametern wie einer Anwesenheit von Personen, Temperaturen, Zeitdauern, geflossenem Volumen, etc., gesteuert werden.
- Vorzugsweise ist der Behälter vorgesehen zum insbesondere ausschließlichen Speichern von Trinkwasser und von Wasser vom Spülen der Versorgungsleitung für Trinkwasser. Verschmutzte Abwasser, insbesondere Grauwasser, beispielsweise aus einer Badewanne, aus einer Dusche, aus einer Küche, Regenwasser, etc. sind vorzugsweise nicht zum Speichern in dem Behälter vorgesehen, um den Behälter frei von entsprechender Verschmutzung zu halten und um eine separate Reinigungseinrichtung, insbesondere eine chemische Reinigungseinrichtung, entbehrlich zu machen.
- Es wird insbesondere vorgeschlagen, dass die Spülleitung über den freien Auslauf in den Behälter entwässert. Der Behälter ist mit dem Überlauf versehen. Dem Behälter ist das Mittel zum Ausbringen von in dem Behälter enthaltenen Wasser zugeordnet und in Strömungsrichtung die Versorgungsleitung für Nicht-Trinkwasser bzw. NPW Versorgungsleitung mit zumindest einem Verbraucher nachgeordnet. Zudem ist dem Behälter die Füllstandsermittlung und die Füllstandssteuerung zugeordnet. Die Füllstandssteuerung kann in Abhängigkeit von der Füllstandsermittlung Wasser in den Behälter einlassen. Die Füllstandsermittlung kann der Füllstandssteuerung typischerweise datenmäßig bzw. digital, beispielsweise kabellos oder kabelgebunden, den Füllstand mitteilen.
- Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung, die eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels einer Trinkwasser-Installation verdeutlicht.
- Das Ausführungsbeispiel zeigt dabei lediglich Rohre, die ggf. im Keller Aufputz, ansonsten aber Unterputz verlegt sind. Es handelt sich um eine Trinkwasser-Installation gemäß der Trinkwasserverordnung mit einem mit Bezugszeichen 2 gekennzeichneten Punkt des Übergangs von Wasser in die Trinkwasser-Installation.
- An diesem Punkt des Übergangs 2 sind Absperrventile, ein Wasserzähler 4 sowie ein Filter 6 verbaut. Stromabwärts des Filters 6 ist eine Versorgungsleitung in Form eines Steigstranges als Versorgungsleitung 8 vorgesehen, der über verschiedene Stockwerke in Stockwerksstränge als Versorgungsleitungen 10 übergeht. Der Steigstrang als Versorgungsleitung 8 durchsetzt mehrere Stockwerke und verläuft zur Vermeidung von Druckverlusten bevorzugt geradlinig. Jeder Stockwerksstrang als Versorgungsleitung 10 verläuft in einem Stockwerk im Wesentlichen horizontal und zur Vermeidung von Druckverlusten bevorzugt geradlinig. Von jedem Stockwerksstrang als Versorgungsleitung 10 gehen Ringleitungen 12 ab, die mit zumindest einem Punkt der Entnahme von Trinkwasser versehen sind. Diese Entnahmepunkte sind mit Bezugszeichen 14 gekennzeichnet. Dabei zeigt das Ausführungsbeispiel Leitungen, die in den Stockwerken unter Putz verlegt sind. An dem Punkt der Entnahme 14 geht eine nicht gezeigte Stichleitung von der Ringleitung 12 bis zu dem Punkt ab, an dem das Trinkwasser an die Umgebung gelangt. Die Stichleitung kann beispielsweise die strömungstechnische Verbindung zwischen einer Ausgabeöffnung einer Armatur, beispielsweise eines Waschbeckens, einer Dusche oder auch einer Toilette bzw. einer Badewanne und der Trinkwasser-Installation sein. Die Stichleitung ist nicht Teil der Trinkwasser-Installation, sondern an diese angeschlossen.
- Parallel zu jeder Ringleitung 12 verläuft der Stockwerksstrang als Versorgungsleitung 10. Zwischen einer Ausfädelöffnung 16 und einer Einfädelöffnung 18, an denen die Ringleitung 12 von dem Strang als Versorgungsleitung 10 abgeht und in den Strang als Versorgungsleitung 10 zurückgeführt wird, befindet sich in dem Stockwerksstrang als Versorgungsleitung 10 eine Drossel als Strömungswiderstandelement 20. Diese Drossel als Strömungswiderstandelement 20 erhöht als Strömungswiderstandselement den Strömungswiderstand zwischen der Ausfädelöffnung 16 und der Einfädelöffnung 18 derart, dass bei einer Strömung in dem Strang, veranlasst beispielsweise durch das an dem Ende des Stranges als Versorgungsleitung 10 vorgesehene Spülventil 22, sowohl der Strang als Versorgungsleitung 10 als auch parallel dazu die Ringleitung 12 durchströmt werden. Entsprechendes ergibt sich durch Bezug von Trinkwasser an einem Punkt der Entnahme 14, der der einen oder den mehreren Ringleitungen 12 in Strömungsrichtung nachgelagert ist. Auch ein solcher Bezug löst üblicherweise parallele Strömungen in den strömungsmäßig vorgelagerten Ringleitungen 12 und den parallel zu den jeweiligen Ringleitungen 12 vorgesehenen Abschnitten des Stockwerksstranges als Versorgungsleitung 10 aus.
- Das Spülventil 22 ist ein stellbares Spülventil, welches steuerungsmäßig mit einer Spülsteuerung 24 verbunden ist. Dabei kann das Spülventil durch einen motorgetriebenen Aktor oder durch ein elektrisch beheizbares Dehnstoffelement gestellt werden. Die Stellbewegung ist für gewöhnlich eine axiale Verschiebung eines Ventilkörpers in Richtung auf einen Ventilsitz zu oder in entgegengesetzter Richtung von dem Ventilsitz weg. Unmittelbar stromabwärts des Spülventils 22 ist zu jedem der Spülventile 22 ein Rückflussverhinderer 26 vorgesehen. In den die Versorgungsleitungen ausbildenden Stockwerkssträngen als Versorgungsleitungen 10 sind Sensoren 28 verbaut, die die Temperatur oder den Volumenstrom innerhalb des jeweiligen Stockwerksstranges als Versorgungsleitung 10 ermitteln und datenmäßig mit der Spülsteuerung 24 verbunden sind. Die Signale dieser Sensoren 28 oder ein Zeitmodul innerhalb der Spülsteuerung 24 lösen ein Spülen aus. Im Rahmen des Spülens wird ein Spülventil 22 bzw. ein mit Bezugszeichen 30 gekennzeichnetes Zulaufventil am Ende einer Spülleitung 32 betätigt.
- Zwischen diesem Zulaufventil 30 und den Rückflussverhinderern 26 mündet eine Behälterversorgungsleitung 34 in die Spülleitung 32. Im Bereich der Mündung ist ein motorgesteuertes Zuflussventil 36 vorgesehen, welches die Behälterversorgungsleitung 34 im Bereich ihres Endes absperren kann und datenmäßig mit einer Füllstandssteuerung 38 kommuniziert. Der Druck in der Spülleitung 32 wird über einen Drucksensor 40 überwacht, der datenmäßig ebenfalls mit der Füllstandssteuerung 38 verbunden ist.
- Am Ende der Spülleitung 32 befindet sich ein freier Auslauf 42, der in einen Behälter 44 entwässert. Der Behälter 44 hat einen Überlauf 46, der wiederum über einen freien Auslauf 48 mit einer Abwasserleitung 50 strömungstechnisch verbunden ist, die das aus dem Behälter 44 abgeleitete Wasser an das kommunale Abwasserentsorgungsnetz weiterleitet.
- Mit Bezugszeichen 52 ist eine Pumpe gekennzeichnet, die angepasst ausgebildet ist, das Flüssigkeitsvolumen in dem Behälter 44 abzupumpen. Diese Pumpe 52 verwirklicht ein Mittel zum Ausbringen von in dem Behälter enthaltenem Wasser und kommuniziert mit der Nicht-Trinkwasser (NPW) Versorgungsleitung 54. Diese NPW Versorgungsleitung 54 versorgt zumindest einen NPW Verbraucher 56, beispielsweise in Form einer Pflanzenbewässerung, eines Wasserspielplatzes oder einer Viehtränke.
- Alternativ oder ergänzend kann an der NPW Versorgungsleitung 54, beispielsweise bei Bezugszeichen 52, ein Schaltventil vorgesehen sein, das zur Kommunikation mit der Versorgungsleitung 54 und dem Behälter 44 ausgebildet ist. Das Schaltventil kann dann typischerweise von der Füllstandssteuerung 38 geschaltet werden.
- Dem Behälter 44 ist ferner eine Füllstandsermittlung mit einem Füllstandssensor 60 zugeordnet, der datenmäßig mit der Füllstandssteuerung 38 verbunden ist. Die Füllstandssteuerung 38 mag mit der Pumpe 52 verbunden sein. Ebenso gut kann die Pumpe 52 abhängig von dem Innendruck in der NPW Versorgungsleitung 54 gesteuert sein und einen gewissen Versorgungsdruck in der NPW Versorgungsleitung 54 aufrechterhalten.
- Das Ausführungsbeispiel dient der Aufrechterhaltung von hygienisch unbedenklichem Wasser, welches über die Punkte der Entnahme 14 und damit über die jeweiligen Stränge bzw. Versorgungsleitungen 8, 10 entnommen werden kann. Der Zustand des Wassers wird über die zuvor beschriebenen Sensoren 28 überwacht.
- Zeigen diese Sensoren sich abzeichnende kritische hygienische Bedingungen für das Trinkwasser in beispielsweise dem obersten Stockwerksstrang als Versorgungsleitung 10.1 der Figur an, so löst die Spülsteuerung 24, die die Signale der Sensoren 28 verarbeitet, eine Spülung aus. Die Spülung kann dadurch erfolgen, dass das zugeordnete Spülventil 22.1 geöffnet wird. Alternativ kann das dem Stockwerksstrang als Versorgungsleitung 10.1 zugeordnete Spülventil 22.1 auch geöffnet sein und die Spülung ausgelöst werden durch Öffnen des Zulaufventils 30. Zu diesem Zweck kommuniziert die Spülsteuerung 24 mit der Füllstandssteuerung 38. Beide Steuerungen 24, 38 können in einem gemeinsamen Steuerungsgehäuse vorgesehen und datenmäßig miteinander verbunden sein. Das Öffnen des jeweiligen Ventils 22.1; 30 führt zum Spülen des oberen Stockwerkstrangs als Versorgungsleitung 10.1 und damit zum Austausch des hygienisch bedenklichen Wassers aus dem oberen Stockwerksstrang als Versorgungsleitung 10.1. Dabei läuft das abgeführte Wasser in den Behälter 44 und erhöht den Pegel in dem Behälter 44. Der tatsächliche Füllstand wird bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel durch den Füllstandssensor 60 ermittelt und an die Füllstandssteuerung 38 berichtet.
- Wird über einen NPW Verbraucher 56 Wasser aus dem Behälter 44 entnommen und droht der Behälter 44 leer zu laufen, so veranlasst der Füllstandssensor 60 eine Öffnung des Zulaufventils 30. Diese Öffnung wird koordiniert mit dem Öffnen der Spülventile 22, um beim Befüllen des Behälters 44 auch den hygienischen Anforderungen gerecht zu werden. Die einzelnen Spülventile 22 können im Rahmen der Behälterfüllung jeweils zeitgleich oder zeitlich aufeinanderfolgend geöffnet werden, wobei in dem letzten Fall die jeweils anderen Spülventile 22 zeitgleich geschlossen werden. Die Rückflussverhinderer 26 verhindern in jedem Fall ein Rückfließen von Wasser aus der Spülleitung 32 oder einem anderen Stockwerksstrang als Versorgungsleitungen 10.1-10.3 in einen der Stockwerksstränge als Versorgungsleitungen 10.1-10.3.
- Sofern bei einer Entnahme von NPW-Wasser aus dem Behälter 44 die über das Spülen abgegebene Wassermenge nicht ausreicht, den Wasserbedarf auf der NPW-Seite zu decken, beispielsweise, weil der Betriebsdruck detektiert durch den Drucksensor 40 zu gering ist und/oder weil zur Vermeidung eines zu starken Druckabfalls an den Entnahmepunkten 14 nur eine begrenzte Anzahl der Spülventile gleichzeitig geöffnet werden kann, aktiviert die Füllstandssteuerung 38 das Zuflussventil 36. Unter Umgehung von Strängen bzw. Versorgungsleitungen 8, 10 wird damit Trinkwasser mit relativ hoher Durchflussrate über die Behälterversorgungsleitung 34 zugeführt. Diese ist idealerweise allein für den Zufluss von Wasser in den Behälter 44 verlegt. Auch diese Behälterversorgungsleitung 34 kann mit Sensoren versehen sein, die das Erfordernis eines Spülens der Leitung 34 anzeigen.
- Ein übermäßiger Verbrauch von Flüssigkeit aus dem Behälter 44 kann auch dadurch erfüllt werden, dass verschiedene Spülventile 22 parallel gestellt werden, um aus mehreren Strängen als Versorgungsleitungen 10 Wasser abzuleiten. Es werden allerdings nur so viele Spülventile parallel geöffnet, dass die Trinkwasserversorgung an den Entnahmepunkten 14 durch den Druckverlust nicht zusammenbricht.
- So dient die Behälterversorgungsleitung 34 nicht nur der Befüllung des Behälters 44, sondern auch der Vermeidung eines zu hohen Druckverlustes in der Trinkwasser-Installation bei der Befüllung des Behälters 44.
- Stellt die Spülsteuerung 24 aufgrund der Sensorsignale der Sensoren 28 bei der zuvor beschriebenen Ausgangssituation, bei welcher das Spülventil des oberen Stockwerksstrangs als Versorgungsleitung 10.1 geöffnet ist, fest, dass beispielsweise in dem unteren Stockwerksstrang als Versorgungsleitung 10.3 hygienisch bedenkliche Bedingungen gegeben sind oder drohen, wird das obere Spülventil 22.1 geschlossen und das untere Spülventil 22.3 geöffnet. Dies wird zur Sicherstellung der Versorgung des Behälters 44 zeitgleich erfolgen. In diesem Fall verhindert der Rückflussverhinderer 26 zu den jeweiligen Stockwerkssträngen als Versorgungsleitungen 10.1 bzw. 10.3 ein Zurückfließen aufgrund eines temporär unterschiedlichen Drucks am Ende der jeweiligen Strangleitung als Versorgungsleitung 10.1, die über die Spülleitung 32 miteinander verbunden sind. Im Ergebnis ist das Spülventil 22.3 geöffnet. Der entsprechende Stockwerksstrang als Versorgungsleitung 10.3 wird gespült.
- Die Füllstandssteuerung 38 steuert jedenfalls das Zulaufventil 30 so, dass dieses öffnet. Das Zulaufventil 30 wird demnach nicht aufgrund eines Ablaufens von Wasser aus dem Behälter 44 geöffnet, sondern gesteuert durch den Spülvorgang. Aus der Spülleitung 32 fließt das im Rahmen der Spülung abgeleitete Wasser in den Behälter 44. Eine in der Füllstandssteuerung 38 hinterlegte Vorgabe, dass der Pegel des Behälters 44 nicht so weit ansteigen darf, dass Wasser aus dem Behälter 44 und über den Überlauf 46 in die Abwasserleitung 50 gelangt, muss von der Spülsteuerung ausgeschaltet werden. Übersteigt das durch Spülen abgeleitete Wasser das Fassungsvermögen des Behälters 44 bzw. findet kein Verbrauch von NPW-Wasser in der NPW Versorgungsleitung 54 statt, so wird das durch Spülen dem Behälter 44 zugeleitete Wasser über den Überlauf 46 in der zuvor beschriebenen Weise abgeleitet.
- Sind die hygienischen Bedingungen in dem Stockwerksstrang als als Versorgungsleitung 10.3 wiederhergestellt, schließt das entsprechende Spülventil 22.3. Die Füllstandssteuerung 38 erhält ein entsprechendes Signal, so dass die Füllstandssteuerung 38 wieder in den üblichen Betriebsmodus übergeht, in welchem die Versorgung der NPW Versorgungsleitung 54 mit Wasser geleistet wird und lediglich dafür Sorge getragen wird, dass der Behälter 44 hinreichend gefüllt ist und dass der Zulauf von Wasser in den Behälter 44 vor Erreichen des Überlaufs 46 gestoppt wird.
- Wie gezeigt kann das Ausführungsbeispiel durch Spülen abgefördertes Wasser einer Nutzung zur Versorgung von NPW-Verbrauchern zugeführt werden. So wird schonend mit der Ressource Wasser umgegangen. Zudem werden hygienisch unbedenkliche Zustände in den Trinkwasserversorgungsleitungen durch Spülen gewährleistet.
- Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Figur die Trinkwasser-Installation mit der stromabwärts des Punkts des Übergangs 2 von Trinkwasser vorgesehenen Versorgungsleitung 8, 10 zeigt, wobei die Versorgungsleitung 8, 10 mehrere Punkte der Entnahme 14 von Trinkwasser versorgt. Das zum Spülen der Versorgungsleitung 8, 10 angepasste Spülventil 22, das stromabwärts des letzten Punktes der Entnahme 14 von Trinkwasser vorgesehen ist und die Versorgungsleitung 8, 10 mit der Spülleitung 32 verbindet, ist ebenfalls gezeigt. Weiter ist dargestellt, dass das Spülventil 22 steuerungsmäßig mit der Spülsteuerung 24 gekoppelt ist, die das Spülventil 22 zum Spülen der Versorgungsleitung 8, 10 aktiviert, wobei die Spülleitung 32 über den freien Auslauf 42 in einen Behälter 44 entwässert, der mit dem Überlauf 46 versehen ist und das ein Mittel 52 zum Ausbringen von in dem Behälter 44 enthaltenen Wasser zugeordnet ist, dem in Strömungsrichtung die Versorgungsleitung für Nicht-Trinkwasser bzw. NPW Versorgungsleitung 54 mit zumindest dem Verbraucher 56 nachgeordnet ist. Schließlich ist gezeigt, dass dem Behälter 44 die Füllstandsermittlung mit dem Füllstandssensor 60 und die Füllstandssteuerung 38 zugeordnet ist, die abhängig von der Füllstandsermittlung Wasser in den Behälter 44 einlässt.
-
- 2
- Punkt des Übergangs
- 4
- Wasserzähler
- 6
- Filter
- 8
- Steigstrang bzw. Versorgungsleitung
- 10
- Stockwerksstrang bzw. Versorgungsleitung
- 12
- Ringleitung
- 14
- Punkt der Entnahme
- 16
- Ausfädelöffnung
- 18
- Einfädelöffnung
- 20
- Drossel
- 22
- Spülventil
- 24
- Spülsteuerung
- 26
- Rückflussverhinderer
- 28
- Sensor
- 30
- Zulaufventil
- 32
- Spülleitung
- 34
- Behälterversorgungsleitung
- 36
- Zuflussventil
- 38
- Füllstandssteuerung
- 40
- Drucksensor
- 42
- freier Auslauf
- 44
- Behälter
- 46
- Überlauf
- 48
- freier Auslauf
- 50
- Abwasserleitung
- 52
- Pumpe
- 54
- NPW Versorgungsleitung
- 56
- NPW Verbraucher
- 60
- Füllstandssensor
Claims (9)
- Trinkwasser-Installation mit einer stromabwärts des Punkts des Übergangs (2) von Trinkwasser vorgesehenen Versorgungsleitung (8, 10), die mehrere Punkte der Entnahme (14) von Trinkwasser versorgt, und zumindest einem zum Spülen der Versorgungsleitung (8, 10) angepassten Spülventil (22), das stromabwärts des letzten Punktes der Entnahme (14) von Trinkwasser vorgesehen ist und die Versorgungsleitung (8, 10) mit einer Spülleitung (32) verbindet, wobei das zumindest eine Spülventil (22) steuerungsmäßig mit einer Spülsteuerung (24) gekoppelt ist, die das Spülventil (22) zum Spülen der Versorgungsleitung (8, 10) aktiviert, wobei die Spülleitung (32) über einen freien Auslauf (42) in einen Behälter (44) entwässert, der mit einem Überlauf (46) versehen ist und dem ein Mittel (52) zum Ausbringen von in dem Behälter (44) enthaltenen Wasser zugeordnet ist, dem in Strömungsrichtung eine Versorgungsleitung für Nicht-Trinkwasser (54) mit zumindest einem Verbraucher (56) nachgeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass dem Behälter (44) eine Füllstandsermittlung und eine Füllstandssteuerung (38) zugeordnet ist, die abhängig von Informationen von der Füllstandsermittlung zum Füllstand des Behälters (44) Wasser in den Behälter (44) einlässt.
- Trinkwasser-Installation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dem Behälter (44) ein den Zulauf von Wasser in den Behälter (44) aus zumindest einer Leitung (32; 34) der Trinkwasser-Installation kontrollierendes Zulaufventil (30) zugeordnet ist, das steuerungsmäßig mit der Spülsteuerung (24) und/oder der Füllstandssteuerung (38) verbunden ist.
- Trinkwasser-Installation nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Zulaufventil (30) das Befüllen des Behälters (44) über zumindest die Spülleitung (32) der Trinkwasser-Installation kontrolliert.
- Trinkwasser-Installation nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Zulaufventil (30) das Befüllen des Behälters (44) über zumindest eine Behälterversorgungsleitung (34) kontrolliert, die parallel zu einer mit dem zumindest einen Spülventil (22) kommunizierenden Versorgungsleitung (10) verlegt ist
- Trinkwasser-Installation nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Zulaufventil (30) in Strömungsrichtung dem zumindest einen Spülventil (22) und einem Zuflussventil (36) nachgeordnet ist, das zwischen der Behälterversorgungsleitung (34) und der Spülleitung (32) vorgesehen ist.
- Trinkwasser-Installation nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Versorgungsleitung (8, 10) jedenfalls abschnittsweise parallel zu einer Ringleitung (12) verläuft, die über eine Ausfädelöffnung (16) und eine stromabwärts dazu vorgesehene Einfädelöffnung (18) an die Versorgungsleitung (8, 10) angeschlossen ist und die zumindest einen Punkt der Entnahme (14) von Trinkwasser aufweist, wobei in der Versorgungsleitung (8, 10) zwischen der Ausfädelöffnung (16) und der Einfädelöffnung (18) ein Strömungswiderstandelement (20) vorgesehen ist.
- Trinkwasser-Installation nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Spülventil (22) oder jedem Spülventil (22) ein in Strömungsrichtung vor oder hinter dem Spülventil (22) vorgesehener Rückflussverhinderer (26) zugeordnet ist.
- Trinkwasser-Installation nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Spülsteuerung (24) und die Füllstandssteuerung (38) datenmäßig miteinander verbunden sind.
- Trinkwasser-Installation nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (52) zum Ausbringen von in dem Behälter enthaltenem Wasser steuerungsmäßig mit der Füllstandssteuerung (38) verbunden ist.
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