EP4660045A1 - Système de récupération d eau grise pour une installation sanitaire d'un véhicule et véhicule associé - Google Patents
Système de récupération d eau grise pour une installation sanitaire d'un véhicule et véhicule associéInfo
- Publication number
- EP4660045A1 EP4660045A1 EP24305873.2A EP24305873A EP4660045A1 EP 4660045 A1 EP4660045 A1 EP 4660045A1 EP 24305873 A EP24305873 A EP 24305873A EP 4660045 A1 EP4660045 A1 EP 4660045A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- valve
- water
- intermediate tank
- pressurization
- supply
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B61—RAILWAYS
- B61D—BODY DETAILS OR KINDS OF RAILWAY VEHICLES
- B61D35/00—Sanitation
- B61D35/005—Toilet facilities
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E03—WATER SUPPLY; SEWERAGE
- E03D—WATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
- E03D3/00—Flushing devices operated by pressure of the water supply system flushing valves not connected to the water-supply main, also if air is blown in the water seal for a quick flushing
- E03D3/10—Flushing devices with pressure-operated reservoir, e.g. air chamber
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E03—WATER SUPPLY; SEWERAGE
- E03D—WATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
- E03D5/00—Special constructions of flushing devices, e.g. closed flushing system
- E03D5/003—Grey water flushing systems
Definitions
- the present invention relates to a grey water recovery system and an associated vehicle.
- a sanitary installation mounted on a vehicle, particularly a railway, generally includes a washbasin supplied with clean water and a toilet equipped with a bowl supplied by a water source.
- wash water also known as grey water. Since this water contains few pollutants, there are systems that allow the grey water to be reused for flushing the vehicle's toilet bowl.
- the document EP 2 873 583 A1 This describes a water storage and distribution system comprising a greywater tank suitable for storing greywater discharged from the sink and transferring it to the toilet bowl for flushing.
- the toilet includes an intermediate tank, equipped with selective vacuum means, connected by an inlet valve to the bowl and by an outlet valve to a wastewater tank, in which blackwater, including waste products flushed from the bowl, is also stored.
- One aim of the invention is therefore to offer a grey water recovery system that is less expensive in terms of equipment while operating just as efficiently and without the need for a water storage tank in the basin area.
- a complementary or alternative purpose of the invention is therefore to facilitate maintenance activity in the event that the sink is blocked.
- the system is characterized in that the intermediate tank further comprises an air exhaust outlet, the recovery system also comprising an air exhaust system from the intermediate tank, the air exhaust system comprising an air exhaust duct and an air exhaust valve, the air exhaust duct being suitable for connecting the air exhaust outlet of the intermediate tank to atmospheric pressure, the recovery system further comprising a processing unit, the processing unit being configured to control the implementation of at least one flushing sequence, during which the processing unit controls at least the pressurization system, the supply valve, the flush valve and the air exhaust valve.
- venting air at atmospheric pressure makes it easy to regulate the pressure within the intermediate tank while limiting the use of additional equipment such as an auxiliary tank.
- the invention also relates to a vehicle, comprising a sanitary installation including a recovery system as described above, the vehicle further comprising a compressed air pneumatic line, the pressurization system being connected to the pneumatic line.
- a vehicle 6 including a sanitary installation 8 is illustrated on the figure 1 .
- Vehicle 6 is, for example, a railway vehicle.
- vehicle 6 is any type of vehicle suitable for including such a sanitary installation 8, for example, a ship, an aircraft, or a wheeled motor vehicle such as a bus.
- the vehicle 6 preferably includes a compressed gas pneumatic line 9A.
- the pneumatic line 9A is typically suitable for supplying pneumatic consumers of the vehicle 6.
- Each pneumatic consumer is suitable for presenting an operating configuration, during which the pneumatic consumer consumes compressed gas to implement a function.
- Vehicle 6 also preferably includes a 9B refill water source.
- vehicle 6 includes a wastewater tank 9C intended to receive and store at least the black water produced during a journey of vehicle 6.
- Sanitary facility 8 is dedicated to the discretion and privacy of the moment of voluntary relief of bodily waste by a passenger of vehicle 6, and to the personal hygiene, in particular of the hands, of the passenger.
- the sanitary installation 8 delimits a space for a passenger of vehicle 6, which is suitable for being closed.
- the sanitary installation 8 includes a grey water recovery system 10.
- the recovery system 10 is illustrated and described as being included in this sanitary installation 8. However, the invention also relates to the grey water recovery system 10 in isolation.
- the grey water recovery system 10 includes a washbasin 12, an intermediate tank 16, a grey water supply system 18 from the intermediate tank 16, a pressurization system 20, an air evacuation system 22, and a flush water distribution system 24.
- the recovery system 10 also preferably includes a toilet 14.
- the recovery system 10 also includes a water refilling system 26 for the intermediate reservoir 16.
- the recovery system 10 also includes a processing unit 28 capable of controlling different sequences and operating modes of the recovery system 10, as will be described in more detail later.
- Washbasin 12 is intended for handwashing by a user of sanitary facility 8.
- the washbasin 12 includes a tap 30 designed to allow the flow of water for handwashing.
- the tap 30 is specifically designed to allow and prevent the flow of water.
- the washbasin 12 includes, for example, a control mechanism to operate the tap 30 and allow the water to flow. For example, operating the control mechanism allows the water to flow for a predetermined handwashing time.
- the volume of water flowing during the predetermined handwashing time is, for example, between 20 cl and 40 cl, for example, equal to 30 cl.
- Washbasin 12 includes a grey water collection basin 32.
- the grey water receiving basin 32 includes a water outlet 34.
- the grey water receiving basin 32 preferably includes a basin, with the water outlet 34 for example located at the lowest point of the basin.
- the water flowing from tap 30 is received in the grey water receiving basin 32, then is discharged through the water drain 34.
- Washbasin 12 preferably also includes a technical unit supporting the grey water collection basin.
- the technical unit is closed to the user of the sanitary installation 8 but is designed to be opened by a technician.
- Toilet 14 includes a toilet bowl 36 and at least one flush outlet 37.
- the bowl 36 has a water drain 34.
- the 36th basin is positioned at a distance from the technical unit.
- Toilet 14 preferably includes at least two flush outlets 37, for example at least three flush outlets 37. Alternatively, toilet 14 includes only one flush outlet 37.
- Toilet 14 preferably includes a control system 38 for triggering a flush by a user of the sanitary installation 8.
- the user-operated control system 38 is configured to generate a signal to trigger a toilet flush upon activation.
- the control system 38 includes, for example, a control element that can be manually operated by the user.
- the control element is, for example, a button.
- Toilet 14 also includes a drain pipe 40 and a drain valve 42.
- the drain pipe 40 connects the bowl 36 to the waste water tank 9C of vehicle 6.
- drain pipe 40 connects the water outlet 34 of the bowl 36 to the waste water tank 9C of the vehicle 6.
- the purge valve 42 is designed to have at least one open configuration for fluid passage and one closed configuration for fluid passage.
- the purge valve 42 is a solenoid valve.
- switching from one configuration to another of the purge valve 42 can be controlled, for example, by the processing unit 28.
- the intermediate reservoir 16 is intended to receive and store grey water from tap 30 of washbasin 12, in particular to supply the toilet bowl 36 with the stored water.
- the intermediate tank 16 constitutes the only water storage tank which is suitable for supplying the toilet bowl 36 for a flush sequence 100.
- the intermediate reservoir 16 is located under the sink 12, specifically under the receiving basin. "Location under” means that a vertical plane intersects both the receiving basin and the intermediate reservoir 16.
- the intermediate tank 16 is, for example, located in the technical unit of the washbasin 12. This makes it possible to guarantee easy access to the single water tank intended for the flushing sequence 100.
- the intermediate tank 16 has a grey water supply inlet 44, a grey water outlet 46 and a pneumatic pressure inlet 48.
- the grey water supply inlet 44, the grey water outlet 46 and the pneumatic pressure inlet 48 are separate.
- the intermediate tank 16 further includes an air vent outlet 50.
- the air vent outlet 50 is then separate from the grey water supply inlet 44, the grey water outlet 46 and the pneumatic pressure inlet 48.
- the intermediate tank 16 also includes a refill water inlet 52.
- the refill water inlet 52 is then, for example, separate from the grey water supply inlet 44.
- the refill water inlet 52 is separate from the grey water outlet 46, the pneumatic pressure inlet 48, and, where applicable, the air vent outlet 50.
- the intermediate tank 16 includes walls delimiting an internal storage volume 54.
- the walls of the intermediate tank 16 include, for example, side walls, a bottom wall and a roof wall, the side walls connecting the bottom wall to the roof wall.
- the supply inlet 44 is, for example, located in one of the side walls.
- the grey water outlet 46 is, for example, located in the back wall.
- the pneumatic pressure inlet 48 is, for example, located in the roof wall.
- the air exhaust outlet 50 is, for example, located in the roof wall.
- the recharge water inlet 52 is, for example, located in one of the side walls.
- the internal storage volume 54 is preferably greater than 1.0 L, advantageously between 1.0 L and 5.0 L, for example between 2.0 L and 3.0 L.
- Such an internal storage volume 54 allows for the waste of as little usable water as possible for flushing the toilet bowl 36. Indeed, such a volume allows for multiple uses of the sink 12, which makes it possible to avoid the use of the draining function which will be described later.
- the intermediate reservoir 16 is thus distinguished from a simple conduit.
- the intermediate tank 16 thus stores a mixture of fluids, including water and gas.
- the intermediate tank 16 is adapted to build up pressure and eject fluid through the grey water outlet 46, during a flushing sequence for example, and/or through the supply inlet 44, during a draining sequence 110 or unclogging sequence 118 of the grey water conduit 58 for example.
- the walls of the intermediate tank 16 are sufficiently rigid so as not to deform during such a pressure increase.
- the intermediate tank 16 also includes a water level sensor 56.
- the water level sensor 56 is suitable for measuring a water level in the internal storage volume 54 of the intermediate tank 16.
- the water level sensor 56 is preferably suitable for continuously or at regular intervals measuring the water level in the internal storage volume 54 and for sending to the processing unit 28 information representative of the measured water level.
- the supply system 18 allows the intermediate tank 16 to be supplied with grey water from the sink 12.
- the supply system 18 includes a grey water conduit 58 and a supply valve 60.
- the feed system 18 also preferably includes a waste valve 62.
- the grey water conduit 58 connects the receiving basin 32 to the intermediate reservoir 16.
- the grey water pipe 58 thus allows the intermediate tank 16 to be supplied with water from the washbasin 12.
- the grey water conduit 58 connects the water outlet 34 of the receiving basin 32 to the grey water supply inlet 44 of the intermediate reservoir 16.
- the grey water conduit 58 includes a main section 64 opening onto the water outlet 34 of the basin reception and at least one first branch 66 opening into the grey water supply inlet 44 of the intermediate tank 16.
- the grey water pipe 58 further includes a second branch 68, separate from the first branch 66, which opens into the waste water tank 9C of the vehicle 6.
- the second branch 68 then corresponds to a waste water pipe 68.
- the supply valve 60 is suitable for controlling the flow of water between the receiving basin and the intermediate reservoir 16.
- the supply valve 60 is, for example, placed on the main section 64, as in the example of the figure 1 , or on the first branch 66.
- the supply valve 60 is designed to have at least one open configuration for fluid passage and one closed configuration for fluid passage.
- the supply valve 60 is a solenoid valve.
- switching from one configuration to another of the supply valve 60 can be controlled, for example, by the processing unit 28.
- clean water is able to flow in one direction from the receiving basin 32 to the intermediate tank 16 and/or in the other direction from the intermediate tank 16 to the receiving basin 32.
- the supply valve 60 is not a non-return valve.
- the waste valve 62 is suitable for controlling the flow of water between the receiving basin 32 and the waste water tank 9C of the vehicle 6.
- the waste valve 62 is separate from the feed valve 60.
- the waste valve 62 is for example placed on the second branch 68.
- the waste valve 62 is designed to have at least one open configuration for fluid passage and one closed configuration for fluid passage.
- the waste valve 62 is a solenoid valve.
- switching from one configuration to another of the waste valve 62 can be controlled, for example, by the processing unit 28.
- the waste valve 62 is not a non-return valve.
- the 62 waste valve in closed configuration prevents odor problems from rising from the wastewater tank 9C.
- the pressurization system 20 is suitable for pressurizing the intermediate tank 16, for example in order to carry out a flushing sequence 100, and/or a draining sequence 110, and/or a clearing sequence 118 of the grey water pipe 58.
- pressurize we mean that the pressurization system is capable of increasing the pressure of the fluids contained in the intermediate tank 16.
- the pressurization system 20 includes a pressurization conduit 70 and a pressurization valve 72.
- the pressurization system 20 preferably also includes a pressure sensor 74 in the pressurization conduit 70.
- the pressure sensor 74 is, for example, a pressure gauge.
- the pressurization system 20 also preferably includes a non-return valve 76, separate from the pressurization valve 72.
- the non-return valve 76 is, for example, located between the intermediate reservoir 16 and the pressurization valve 72.
- the non-return valve 76 prevents water from flowing back into the pressurization line 70.
- the pressurization duct 70 is suitable for connecting, and on the figure 1 connects the intermediate tank 16 to a source of compressed gas.
- the compressed gas source includes, for example, the pneumatic compressed gas line 9A of vehicle 6.
- Compressed gas is, for example, compressed air.
- the pressurization line 70 thus allows the intermediate tank 16 to be supplied with compressed gas.
- the pressurization line 70 connects the compressed gas source to the pneumatic pressure inlet 48 of the intermediate tank 16.
- the pressurization line 70 opens onto the pneumatic pressure inlet 48.
- the pressurization valve 72 is, for example, placed on the pressurization line 70, as in the example of the figure 1 .
- the pressurization valve 72 is designed to have at least one open configuration for fluid passage and one closed configuration for fluid passage.
- the pressurization valve 72 is a solenoid valve.
- switching from one configuration to another of the pressurization valve 72 can be controlled, for example, by the processing unit 28.
- compressed gas is suitable for circulation in one direction from the compressed gas source to the intermediate reservoir 16.
- the pressurization valve 72 is not a non-return valve.
- the air evacuation system 22 is suitable for evacuating gas present in the intermediate tank 16, in particular gas present in the internal storage volume 54 of the intermediate tank 16.
- the air exhaust system 22 includes an air exhaust duct 78 and an air exhaust valve 80.
- the air exhaust duct 78 is suitable for connection, and on the figure 1 connects the intermediate reservoir 16 to atmospheric pressure.
- the air exhaust duct 78 connects the air exhaust outlet 50 of the intermediate tank 16 to atmospheric pressure.
- the air exhaust duct 78 opens into the air exhaust outlet 50.
- the air vent valve 80 is, for example, placed on the air vent duct 78, as in the example of the figure 1 .
- the air evacuation valve 80 is designed to have at least one open configuration for fluid passage and one closed configuration for fluid passage.
- the air vent valve 80 is a solenoid valve. This allows switching between different configurations of the air vent valve 80, for example, via the processing unit 28.
- the air vent valve 80 is not a non-return valve.
- the water refill system 26 for the intermediate tank 16 includes a refill conduit 82 and a refill valve 84.
- the charging conduit 82 is suitable for connection, and on the figure 1 connects the vehicle's 9B refill water source to the intermediate tank 16.
- the charging conduit 82 thus allows the intermediate tank 16 to be supplied with water from the charging water source 9B.
- the recharge conduit 82 connects the recharge water source 9B to the recharge water inlet 52 of the intermediate tank 16.
- the charging conduit 82 opens into the charging water inlet 52.
- the refill valve 84 is suitable for controlling the flow of water between the refill water source 9B and the intermediate reservoir 16.
- the charging valve 84 is, for example, placed on the charging conduit 82, as in the example of the figure 1 .
- the charging valve 84 is designed to have at least one open configuration for fluid passage and one closed configuration for fluid passage.
- the charging valve 84 is a solenoid valve.
- switching from one configuration to another of the charging valve 84 can be controlled, for example, by the processing unit 28.
- the 84 charging valve is not a non-return valve.
- the flush water distribution system 24 is designed to distribute flush water to the bowl 36 of the toilet 14.
- the flush water distribution system 24 includes a flush water pipe 86 and a flush valve 88.
- the 24 flush water distribution system is free from an additional interposed tank and/or hydraulic pump.
- the 86 flush water pipe is suitable for connection, and on the figure 1 connects the intermediate tank 16 to the toilet 14.
- the flush water pipe 86 thus allows the toilet 14 to be supplied with water from the intermediate tank 16.
- flush water pipe 86 connects the grey water outlet 46 of the intermediate tank 16 to each flush outlet 37 of the toilet 14.
- the flush water pipe 86 includes a common main section 90 and, for each flush outlet 37, a branch.
- Each branch opens into the toilet flush outlet 37 associated with it.
- the flush valve 88 is suitable for controlling the flow of water between the intermediate tank 16 and the toilet bowl 36 of the toilet 14.
- the flush valve 88 is, for example, placed on the main section 90 of the flush water pipe 86, as in the example of the figure 1 .
- the flush valve 88 is designed to have at least one open configuration for fluid passage and one closed configuration for fluid passage.
- the flush valve 88 is a solenoid valve.
- switching from one configuration to another of the flush valve 88 can be controlled, for example, by the processing unit 28.
- the 88 flush valve is not a non-return valve.
- the processing unit 28 includes, for example, a computer processing device operationally connected to a computer memory, for example, a digital signal processor (DSP), a microcontroller, a field-programmable gate array (FPGA) and/or a dedicated ASIC capable of performing various data processing operations and functions, in particular capable of performing at least the functions described later.
- DSP digital signal processor
- FPGA field-programmable gate array
- the computer processing system may include, for example, a single processor.
- the computer processing system may include several processors, which are located in the same geographical area, or are at least partially located in different geographical areas and are therefore able to communicate with each other.
- memory is understood to mean any computer memory, volatile or non-volatile, appropriate to the subject matter herein being disclosed, such as random access memory (RAM), read-only memory (ROM), or other electronic, optical, magnetic, or other computer-readable storage media on which the data and functions described herein are stored, for example.
- RAM random access memory
- ROM read-only memory
- memory is a tangible storage medium where the data and functions described here are, for example, stored in a non-transient form.
- the treatment unit 28 is connected to the supply system 18, the pressurization system 20, the flush water distribution system 24 and the air exhaust system 22.
- the processing unit 28 is designed to control the supply valve 60, the pressurization valve 72, the flushing valve 88 and the air evacuation valve 80.
- the treatment unit 28 is also preferably connected to the charging system 26 and the water level sensor 56. More specifically, the treatment unit 28 is then suitable for controlling the charging valve 84.
- the processing unit 28 is configured to control the implementation of different sequences 100, 110, 118 and operating modes detailed below and illustrated on the figure 2 .
- the treatment unit 28 is designed to control the transition from the recovery system 10 to a nominal grey water supply mode for the intermediate tank 16.
- the supply valve 60 and the air evacuation valve 80 are in the open configuration and the waste valve 62, the flush valve 88, the pressurization valve 72 and the recharge valve 84 are in the closed configuration.
- the processing unit 28 positions the recovery system 10 in nominal mode by commanding the passage of said valves into their above configurations.
- the processing unit 28 is configured to control the implementation of at least one flushing sequence 100 illustrated on the figure 2 .
- the flush sequence 100 is intended to evacuate bodily waste into the bowl 36, specifically towards the wastewater tank 9C of the vehicle 6.
- the flushing sequence 100 includes a triggering step 102, an emptying step 104 of the intermediate tank 16, and then, for example, a step 106 of returning to the nominal grey water supply mode.
- the processing unit 28 is configured to control the emptying of the intermediate tank 16 according to a water level in intermediate tank 16 measured by water level sensor 56.
- the flushing sequence 100 then includes, before emptying 104, a step 108 of checking and refilling the water level in intermediate tank 16.
- the flushing sequence 100 is triggered for example when the processing unit 28 receives a flushing control signal provided by the control system 38 of the toilet 14, following the activation of the control system 38 by a user of the sanitary installation 8.
- the recovery system 10 Upon receiving the trigger signal, the recovery system 10 is initially in its nominal grey water supply mode.
- the treatment unit 28 is configured to control the transition of the recovery system 10 from the nominal grey water supply mode of the intermediate tank 16 to the flushing sequence 100.
- the processing unit 28 is configured to check and recharge a water level in the intermediate tank 16.
- the processing unit 28 is configured to acquire representative information of a water level in the intermediate tank 16, by the water level sensor 56.
- the treatment unit 28 is configured to control the recharge valve 84.
- the processing unit 28 is configured to control the recharge valve 84 according to a water level measured by the water level sensor 56, to fill the intermediate tank 16 if the water level measured by the water level sensor 56 is below a predetermined minimum water level.
- the treatment unit 28 is configured to control the switching of the recharge valve 84 from the closed configuration to the open configuration if the water level measured by the water level sensor 56 is lower than the predetermined minimum water level.
- the intermediate reservoir 16 is then supplied by the recharge water source 9B.
- the treatment unit 28 commands the recharge valve 84 to switch to the closed configuration.
- the treatment unit 28 preferentially controls the switching of the air vent valve 80 to the configuration open.
- the processing unit 28 commands the air vent valve 80 to switch to the closed configuration.
- the processing unit 28 controls the pressurization system 20, the supply valve 60, the flushing valve 88 and the air evacuation valve 80.
- the processing unit 28 is configured to control the switch from the supply valve 60 and the air evacuation valve 80 to the closed configuration, and then the switch from the pressurization valve 72 and the flushing valve 88 to the open configuration.
- grey water from tap 30 of washbasin 12 can no longer supply the intermediate tank 16 thanks to the closed configuration of the supply valve 60.
- the intermediate tank 16 is airtight thanks to the closed configuration of the air vent valve 80.
- the processing unit 28 controls the switch from the closed to the open configuration of the flush valve 88 after a minimum pressure rise time in the intermediate tank 16, measured from the switch of the pressurization valve 72 to the open configuration.
- This minimum time is, for example, predetermined and stored in the memory of the processing unit 28.
- the water contained in the intermediate reservoir 16 then flows through the flush valve 88, through the flush water pipe 86, to each flush outlet 37, and then into the toilet bowl 36.
- the treatment unit 28 is configured to control a return to the nominal grey water supply mode. More specifically, the treatment unit 28 is configured to control the pressurization valve 72 and the flush valve 88 to the closed position, and then the supply valve 60 and the air vent valve 80 to the open position.
- the return to the nominal grey water supply mode 106 is, for example, triggered after a minimum emptying time of the intermediate tank 16, measured from the moment the flush valve 88 switches to the open position.
- the return to the nominal grey water supply mode is triggered, for example, after the water level in the intermediate tank 16, measured by the water level sensor 56, reaches a predetermined emptying end level.
- the processing unit 28 is preferably configured to control a draining sequence 110 of the intermediate tank 16, illustrated in the figure 2 , during which the processing unit 28 controls the pressurization system 20, the waste valve 62, the supply valve 60, the air evacuation valve 80 and the flush valve 88.
- the drainage sequence 110 includes a triggering step 112, a drainage step 114 of the intermediate tank 16, and then, for example, a step 116 of returning to the nominal grey water supply mode.
- the drainage sequence 110 is triggered, for example, based on a water level measured in the intermediate tank 16 by the water level sensor 56.
- the 110 drainage sequence is triggered, for example, if the measured water level is above a maximum permitted level.
- This maximum permitted level corresponds in particular to a water level beyond which the intermediate tank 16 could no longer receive and store water from the sink 12.
- This maximum permitted level corresponds even more precisely to a water level beyond which the intermediate reservoir 16 could no longer receive and store the water flowing during the predetermined hand-washing time following the activation of the control device of the washbasin 12.
- the treatment unit 28 is configured to control the transition of the recovery system 10 from the nominal grey water supply mode of the intermediate tank 16 to the emptying sequence 110.
- the processing unit 28 is configured to control the switch to the closed configuration of the supply valve 60, the flush valve 88 and the air evacuation valve 80, and then the switch to the open configuration of the pressurization valve 72 and the waste valve 62.
- the processing unit 28 controls the switch from the closed to the open configuration of the waste valve 62 after a minimum pressure rise time in the intermediate tank 16, measured from the switch of the pressurization valve 72 to the open configuration.
- This minimum time is, for example, predetermined and stored in the memory of the processing unit 28.
- the water contained in the intermediate tank 16 then flows through the waste valve 62, through the wastewater pipe 68, and then into the wastewater tank 9C.
- the treatment unit 28 is configured to control the return 116 to the nominal grey water supply mode. More specifically, the treatment unit 28 is configured to control the passage of the pressurization valve 72 and the valve of waste 62 to the closed configuration, then the switch from the supply valve 60 and the air discharge valve 80 to the open configuration.
- the return to the nominal grey water supply mode 116 is, for example, triggered after a minimum emptying time of the intermediate tank 16, measured from the moment the waste valve 62 switches to the open position.
- the return to the nominal grey water supply mode is triggered, for example, after the water level in the intermediate tank 16, measured by the water level sensor 56, reaches a predetermined end-of-emptying level.
- the treatment unit 28 is preferably configured to also control a unblocking sequence 118 of the grey water conduit 58 to the grey water receiving basin 32, illustrated on the figure 2 .
- Unblocking sequence 118 is intended to unblock sink 12 or grey water pipe 58.
- the unblocking sequence 118 includes a triggering step 120, an expulsion step 122, and then, for example, a step 124 of returning to the nominal grey water supply mode.
- the recovery system 10 preferably also includes a drain clearing control system 92.
- the drain clearing control system 92 is user-operable and configured to generate a trigger signal for drain clearing upon activation.
- the control system 92 includes, for example, a control element that can be manually operated by the user.
- the control element is, for example, a button.
- the unblocking sequence 118 is triggered for example when the processing unit 28 receives a command signal to trigger unblocking provided by the unblocking control system 92, following its activation by a user of the sanitary installation 8.
- the processing unit 28 is configured to control the transition of the recovery system 10 from nominal mode to the unclogging sequence 118.
- the processing unit 28 is configured to control the pressurization system 20, the supply valve 60, the flush valve 88 and the air evacuation valve 80.
- the expulsion step 122 includes at least one expulsion cycle comprising a pressure rise and an air evacuation through the supply valve 60.
- the expulsion step 122 includes the repetition of a predetermined number of such an expulsion cycle, the predetermined number advantageously being greater than or equal to two.
- the processing unit 28 is configured to control the switch to the closed configuration of the supply valve 60, the flush valve 88 and the air evacuation valve 80; then, during air evacuation, the processing unit 28 is configured to control the switch to the open configuration of the pressurization valve 72, then the switch to the open configuration of the supply valve 60.
- the processing unit 28 controls the switch from the closed to the open configuration of the supply valve 60 after a minimum pressure rise time in the intermediate tank 16, measured from the switch of the pressurization valve 72 to the open configuration.
- This minimum time is, for example, predetermined and stored in the memory of the processing unit 28.
- the grey water line 58 receives pressurized fluid from the intermediate tank 16, which facilitates maintenance by an operator. A blockage would thus emerge through the water outlet 34 of the receiving basin and be removed by the operator.
- Each expulsion cycle subsequently includes the switch of the supply valve 60 to the closed configuration, before a new expulsion cycle.
- the treatment unit 28 is configured to control the return 124 to the nominal grey water supply mode. More specifically, the treatment unit 28 is configured to control the pressurization valve 72 and the waste valve 62 to the closed configuration, and then the supply valve 60 and the air vent valve 80 to the open configuration.
- the return 124 to the nominal grey water supply mode is, for example, controlled at the end of the last expulsion cycle of the repetition.
- the intermediate tank 16 can be refilled with water by operating the tap 30 on the washbasin 12.
- the water refilling system 26 for the intermediate tank 16 also includes the grey water supply system 18 for the intermediate tank 16, which comes from the washbasin.
- the system of Water refill 26 includes tap 30, the processing unit 28 then being configured to control tap 30 to allow water to flow through tap 30.
- the recovery system 10 is devoid of a waste valve 62, the emptying sequence 110 is then controlled at least by the passage of the flush valve 88 to the open configuration.
- the recovery system 10 is reliable, notably by limiting the number of components, for example no additional tank is present in the flush water pipe 86 and no pump is present to cause the flow of water to the bowl 36. Simpler maintenance is thus ensured while offering a water recovery system from the sink 12, which makes it possible to recover the grey water from the sink 12 to limit the use of water within the vehicle 6.
- the presence of the air exhaust duct 78 allows the intermediate tank 16 to be depressurized.
- the large capacity of the intermediate tank 16 allows the wastewater from several hand washes to be recovered and stored before a flushing sequence 110 has to be operated, thus limiting the loss of usable water for a flushing sequence 100.
- the presence of the water sensor ensures proper operation at all times of the recovery system 10 by emptying the intermediate tank 16 if it is too full and filling it with water from the water source if there is not enough water for a unblocking sequence 118 and/or a flushing sequence 100.
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Abstract
La présente invention concerne un système de récupération d'eau grise (10), comportant :
- un réservoir intermédiaire (16) ;
- un système d'alimentation (18) du réservoir intermédiaire en eau grise, comprenant une valve d'alimentation (60);
- un système de pressurisation (20) du réservoir intermédiaire, comprenant une valve de pressurisation (72) ;
- un système de distribution d'eau de chasse (24) reliant le réservoir intermédiaire à une cuvette (36) et comprenant une valve de chasse (88) ;
- un système d'évacuation d'air (22) du réservoir intermédiaire, comprenant une valve d'évacuation d'air (80).
- un réservoir intermédiaire (16) ;
- un système d'alimentation (18) du réservoir intermédiaire en eau grise, comprenant une valve d'alimentation (60);
- un système de pressurisation (20) du réservoir intermédiaire, comprenant une valve de pressurisation (72) ;
- un système de distribution d'eau de chasse (24) reliant le réservoir intermédiaire à une cuvette (36) et comprenant une valve de chasse (88) ;
- un système d'évacuation d'air (22) du réservoir intermédiaire, comprenant une valve d'évacuation d'air (80).
Le système de récupération (10) est configuré pour commander une séquence de chasse d'eau (100), en commandant le système de pressurisation (20), la valve d'alimentation (60), la valve de chasse (88) et la valve d'évacuation d'air (80).
Description
- La présente invention concerne un système de récupération d'eau grise et un véhicule associé.
- Une installation sanitaire montée sur un véhicule, notamment ferroviaire, inclut généralement un lavabo alimenté par de l'eau propre et une toilette munie d'une cuvette alimentée par une source d'eau.
- Après chaque utilisation, le lavabo rejette des eaux de lavage, dites également eaux grises. Comme ces eaux sont peu chargées en matières polluantes, il existe des systèmes permettant de réutiliser les eaux grises pour la chasse d'eau de la cuvette de toilette du véhicule.
- L'utilisation de ce type de système est particulièrement avantageuse dans les véhicules, où ils permettent de diminuer la consommation d'eau propre en diminuant ainsi le poids total du véhicule.
- Ainsi, par exemple, le document
EP 2 873 583 A1 décrit un système de stockage et de distribution d'eau comportant un réservoir d'eau grise apte à stocker les eaux grises rejetées par le lavabo et à les transférer vers la cuvette de toilette pour une opération de chasse. La toilette comporte un réservoir intermédiaire, muni de moyens de mise sous vide sélective, relié par une vanne d'entrée à la cuvette et par une vanne de sortie à un réservoir d'eau usée, dans lequel l'eau noire comprenant les produits chassés de la cuvette sont également stockés. - Toutefois, cette solution est coûteuse en équipement et en place. Les nombreux réservoirs et conduits le rendent également complexes à monter dans un véhicule, en particulier dans un véhicule ferroviaire.
- Un but de l'invention est donc de proposer un système de récupération d'eau grise moins coûteux en équipement tout en fonctionnant tout aussi efficacement et sans nécessité de réservoir de stockage d'eau au niveau de la zone de la cuvette.
- En plus de ce but, il est constaté que, aujourd'hui, dans le cas où le lavabo est bouché, il faut obligatoirement réaliser l'opération de débouchage de manière manuelle. Or, de telles opérations manuelles ne sont pas satisfaisantes. En effet, elles nécessitent le démontage et remontage des pièces du système ce qui produit notamment des risques de fuite lors du remontage.
- Un but complémentaire ou alternatif de l'invention est donc de faciliter l'activité de maintenance dans le cas où le lavabo est bouché.
- A cet effet, l'invention a pour objet un système de récupération d'eau grise pour une installation sanitaire d'un véhicule, comportant :
- un lavabo comprenant un bassin de réception d'eau grise, le bassin de réception d'eau grise comportant une évacuation d'eau ;
- un réservoir intermédiaire comportant une entrée d'alimentation en eau grise, une sortie d'eau grise, et une entrée de pression pneumatique ;
- un système d'alimentation du réservoir intermédiaire en eau grise provenant du lavabo, le système d'alimentation comprenant un conduit d'eau grise et une valve d'alimentation, le conduit d'eau grise reliant l'évacuation d'eau du bassin de réception à l'entrée d'alimentation en eau grise du réservoir intermédiaire ;
- un système de pressurisation du réservoir intermédiaire comprenant un conduit de pressurisation et une valve de pressurisation, le conduit de pressurisation étant relié à l'entrée de pression pneumatique et propre à être raccordé à une source d'air comprimé ;
- un système de distribution d'eau de chasse comprenant un conduit d'eau de chasse et une valve de chasse, le conduit d'eau de chasse étant relié à la sortie d'eau grise du réservoir intermédiaire et étant propre à être raccordé à au moins une sortie de chasse d'eau d'une cuvette de toilette ;
- Le système est caractérisé en ce que le réservoir intermédiaire comprend en outre une sortie d'évacuation d'air, le système de récupération comprenant aussi un système d'évacuation d'air du réservoir intermédiaire, le système d'évacuation d'air comprenant un conduit d'évacuation d'air et une valve d'évacuation d'air, le conduit d'évacuation d'air étant propre à relier la sortie d'évacuation d'air du réservoir intermédiaire à la pression atmosphérique, le système de récupération comprenant en outre une unité de traitement, l'unité de traitement étant configurée pour commander la mise en oeuvre d'au moins une séquence de chasse d'eau, au cours de laquelle l'unité de traitement commande au moins le système de pressurisation, la valve d'alimentation, la valve de chasse et la valve d'évacuation d'air.
- Ainsi, l'évacuation d'air à la pression atmosphérique permet de réguler facilement la pression au sein du réservoir intermédiaire tout en limitant l'utilisation d'équipements supplémentaires tels qu'un réservoir annexe.
- Selon des modes de réalisation particuliers, le système de récupération d'eau grise comprend l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles :
- les valve d'alimentation, valve de chasse, valve de pressurisation et valve d'évacuation d'air sont chacune respectivement propres à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide, et, au cours de la séquence de chasse d'eau, l'unité de traitement commande le passage de la valve d'alimentation et de la valve d'évacuation d'air à la configuration fermée, puis le passage de la valve de pressurisation et de la valve de chasse à la configuration ouverte ;
- le réservoir intermédiaire comprend aussi un capteur de niveau d'eau propre à mesurer un niveau d'eau dans un volume intérieur de stockage du réservoir intermédiaire, l'unité de traitement étant configurée pour commander la mise en oeuvre de ladite séquence de chasse d'eau en fonction d'un niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau ;
- le réservoir intermédiaire comporte une entrée d'eau de recharge et le système de récupération comprend aussi un système de recharge en eau du réservoir intermédiaire, le système de recharge comprenant un conduit de recharge et une valve de recharge, le conduit de recharge étant relié à l'entrée d'eau de recharge du réservoir intermédiaire et propre à être raccordé à une source d'eau de recharge ; et, au cours de la séquence de chasse d'eau, l'unité de traitement est configurée pour commander en outre la valve de recharge en fonction d'un niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau, pour remplir le réservoir intermédiaire si le niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau est inférieur à un niveau d'eau minimal prédéterminé ;
- le réservoir intermédiaire comprend aussi un capteur de niveau d'eau propre à mesurer un niveau d'eau dans un volume intérieur de stockage du réservoir intermédiaire,
- le système d'alimentation comprend aussi un conduit d'eau usée relié au réservoir intermédiaire et une valve de rebut, l'unité de traitement étant configurée pour commander la mise en oeuvre d'au moins une séquence de vidange du réservoir intermédiaire, au cours de laquelle l'unité de traitement commande au moins le système de pressurisation, la valve de rebut), la valve d'alimentation, la valve d'évacuation d'air et la valve de chasse, la séquence de vidange étant commandée en fonction d'un niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau ;
- les valve d'alimentation, valve de chasse, valve de pressurisation, valve d'évacuation d'air et valve de rebut sont chacune respectivement propres à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide, et, au cours de la séquence de vidange, l'unité de traitement commande le passage à la configuration fermée de la valve d'alimentation, de la valve de chasse et de la valve d'évacuation d'air, puis le passage à la configuration ouverte de la valve de pressurisation et de la valve de rebut ;
- l'unité de traitement est configurée pour commander la mise en oeuvre d'au moins une séquence de débouchage du conduit d'eau grise vers le bassin de réception d'eau grise, au cours de laquelle l'unité de traitement commande au moins le système de pressurisation, la valve d'alimentation, la valve de chasse et la valve d'évacuation d'air ;
- les valve d'alimentation, valve de chasse, valve de pressurisation et valve d'évacuation d'air sont chacune respectivement propres à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide, et, au cours de la séquence de débouchage, l'unité de traitement commande le passage à la configuration fermée de la valve d'alimentation, de la valve de chasse et de la valve d'évacuation d'air, puis le passage à la configuration ouverte de la valve de pressurisation, puis le passage à la configuration ouverte de la valve d'alimentation ;
- le réservoir intermédiaire constitue l'unique réservoir de stockage d'eau qui est propre à alimenter la cuvette de toilette pour une séquence de chasse d'eau et/ou dans lequel le système de distribution d'eau de chasse est dépourvu de réservoir interposé et/ou de pompe hydraulique.
- L'invention concerne également un véhicule, comportant une installation sanitaire comprenant un système de récupération tel que décrit précédemment, le véhicule comprenant en outre une conduite pneumatique d'air comprimé, le système de pressurisation étant connecté à la conduite pneumatique.
- L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés, sur lesquels :
- [
Fig 1 ] lafigure 1 est une représentation schématique d'un véhicule comprenant un exemple de système de récupération d'eau grise selon l'invention ; et - [
Fig 2 ] lafigure 2 correspond à des organigrammes schématiques de séquences de fonctionnement du système de récupération de lafigure 1 . - Un véhicule 6 comprenant une installation sanitaire 8 est illustré sur la
figure 1 . - Le véhicule 6 est par exemple un véhicule ferroviaire. Alternativement, le véhicule 6 est tout type de véhicule propre à comprendre une telle installation sanitaire 8, par exemple un navire, un aéronef ou un véhicule motorisé à roues tel qu'un bus.
- Le véhicule 6 comporte de préférence une conduite pneumatique de gaz comprimé 9A. La conduite pneumatique 9A est typiquement propre à alimenter des consommateurs pneumatiques du véhicule 6. Chaque consommateur pneumatique est propre à présenter une configuration de fonctionnement, au cours de laquelle le consommateur pneumatique consomme du gaz comprimé pour mettre en oeuvre une fonction.
- Le véhicule 6 comprend aussi de préférence une source d'eau de recharge 9B.
- Avantageusement, le véhicule 6 comprend un réservoir d'eau usée 9C destiné à recevoir et stocker au moins les eaux noires produites lors d'un trajet du véhicule 6.
- L'installation sanitaire 8 est consacrée à la discrétion et l'intimité du moment de soulagement volontaire des déjections corporelles d'un passager du véhicule 6, et à l'hygiène corporelle, en particulier des mains, du passager.
- Pour ce faire, l'installation sanitaire 8 délimite un espace d'accueil d'un passager du véhicule 6, qui est propre à être fermé.
- L'installation sanitaire 8 comprend un système de récupération d'eau grise 10.
- Dans ce qui suit, le système de récupération 10 est illustré et décrit comme étant compris dans cette installation sanitaire 8. Cependant, l'invention concerne aussi le système de récupération d'eau grise 10 de manière isolée.
- Le système de récupération d'eau grise 10 comporte un lavabo 12, un réservoir intermédiaire 16, un système d'alimentation 18 en eau grise du réservoir intermédiaire 16, un système de pressurisation 20, un système d'évacuation d'air 22, et un système de distribution d'eau de chasse 24.
- Le système de récupération 10 comprend aussi de préférence une toilette 14.
- Dans un mode de réalisation préféré de l'invention, le système de récupération 10 comporte aussi un système de recharge 26 en eau du réservoir intermédiaire 16.
- Le système de récupération 10 comporte également une unité de traitement 28 propre à commander différentes séquences et mode de fonctionnement du système de récupération 10 comme cela sera décrit plus en détails par la suite.
- Le lavabo 12 est destiné au lavage des mains d'un utilisateur de l'installation sanitaire 8.
- Le lavabo 12 comprend un robinet 30 propre à permettre l'écoulement d'une eau destinée au lavage de mains. Le robinet 30 est en particulier propre à autoriser et interdire l'écoulement d'eau.
- Le lavabo 12 comprend par exemple un organe de commande propre à actionner le robinet 30 pour permettre l'écoulement d'eau. Par exemple, l'actionnement de l'organe de commande autorise l'écoulement d'eau pendant une durée prédéterminée de lavage de main. Le volume d'eau s'écoulant pendant la durée prédéterminée de lavage de main est par exemple compris entre 20 cl et 40 cl, par exemple égal à 30 cl.
- Le lavabo 12 comprend un bassin de réception d'eau grise 32.
- Le bassin de réception d'eau grise 32 comporte une évacuation d'eau 34.
- Le bassin de réception d'eau grise 32 comporte de préférence une vasque, l'évacuation d'eau 34 étant par exemple disposée au point le plus bas de la vasque.
- L'eau s'écoulant depuis le robinet 30 est reçue dans la vasque du bassin de réception d'eau grise 32, puis est évacuée par l'évacuation d'eau 34.
- Le lavabo 12 comprend aussi de préférence un meuble technique supportant le bassin de réception d'eau gris. Le meuble technique est fermé à l'utilisateur de l'installation sanitaire 8 mais est propre à être ouvert par un technicien.
- La toilette 14 comprend une cuvette 36 de toilette et au moins une sortie de chasse d'eau 37.
- La cuvette 36 comporte une évacuation d'eau 34.
- La cuvette 36 est disposée à distance du meuble technique.
- La toilette 14 comprend de préférence au moins deux sorties de chasse d'eau 37, par exemple au moins trois sorties de chasse d'eau 37. Alternativement, la toilette 14 ne comprend qu'une unique sortie de chasse d'eau 37.
- La toilette 14 comprend de préférence un système de commande 38 du déclenchement d'une chasse d'eau par un utilisateur de l'installation sanitaire 8.
- Le système de commande 38 est actionnable par l'utilisateur, est configuré pour générer un signal de commande de déclenchement d'une chasse d'eau suite à l'actionnement. Le système de commande 38 comprend par exemple un organe de commande manuellement actionnable par l'utilisateur. L'organe de commande est par exemple un bouton.
- La toilette 14 comprend également un conduit de purge 40 et une valve de purge 42.
- Le conduit de purge 40 relie la cuvette 36 au réservoir d'eau usée 9C du véhicule 6.
- En particulier, le conduit de purge 40 relie l'évacuation d'eau 34 de la cuvette 36 au réservoir d'eau usée 9C du véhicule 6.
- La valve de purge 42 est propre à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide.
- De préférence, la valve de purge 42 est une électrovalve. Ainsi, le passage d'une des configurations à une autre de la valve de purge 42 est commandable, par exemple par l'unité de traitement 28.
- Lors d'une chasse d'eau, de l'eau est évacuée par chaque sortie de chasse d'eau 37 dans la cuvette 36. L'eau est par la suite évacuée de la cuvette 36 par le conduit de purge 40 vers le réservoir d'eau usée 9C.
- Le réservoir intermédiaire 16 est destiné à recevoir et stocker l'eau grise provenant du robinet 30 du lavabo 12, en particulier afin d'alimenter la cuvette 36 de toilette avec l'eau stockée.
- Le réservoir intermédiaire 16 constitue l'unique réservoir de stockage d'eau qui est propre à alimenter la cuvette 36 de toilette pour une séquence de chasse d'eau 100.
- Le réservoir intermédiaire 16 est disposé sous le lavabo 12, en particulier sous le bassin de réception. Par « disposé sous », on entend qu'un plan vertical coupe à la fois le bassin de réception et le réservoir intermédiaire 16.
- Le réservoir intermédiaire 16 est par exemple disposé dans le meuble technique du lavabo 12. Il est ainsi possible de garantir un accès facilité à l'unique réservoir d'eau destiné à la séquence de chasse d'eau 100.
- De manière générale, le réservoir intermédiaire 16 comporte une entrée d'alimentation 44 en eau grise, une sortie d'eau grise 46 et une entrée de pression pneumatique 48. L'entrée d'alimentation 44 en eau grise, la sortie d'eau grise 46 et l'entrée de pression pneumatique 48 sont distinctes.
- Le réservoir intermédiaire 16 comprend en outre une sortie d'évacuation d'air 50. La sortie d'évacuation d'air 50 est alors distincte de l'entrée d'alimentation 44 en eau grise, de la sortie d'eau grise 46 et de l'entrée de pression pneumatique 48.
- De préférence, le réservoir intermédiaire 16 comporte aussi une entrée d'eau de recharge 52. L'entrée d'eau de recharge 52 est alors par exemple distincte de l'entrée d'alimentation 44 en eau grise. L'entrée d'eau de recharge 52 est distincte de la sortie d'eau grise 46, de l'entrée de pression pneumatique 48, et le cas échéant de la sortie d'évacuation d'air 50.
- Le réservoir intermédiaire 16 comprend des parois délimitant un volume intérieur de stockage 54. Les parois du réservoir intermédiaires 16 comprennent par exemple des parois latérales, une paroi de fond et une paroi de toit, les parois latérales reliant la paroi de fond à la paroi de toit.
- Lesdites parois délimitent les différentes entrées et sorties du réservoir intermédiaire 16.
- L'entrée d'alimentation 44 est par exemple délimitée dans une des parois latérales. La sortie d'eau grise 46 est par exemple délimitée dans la paroi de fond. L'entrée de pression pneumatique 48 est par exemple délimitée dans la paroi de toit. La sortie d'évacuation d'air 50 est par exemple délimitée dans la paroi de toit. L'entrée d'eau de recharge 52 est par exemple délimitée dans l'une des parois latérales.
- Lesdites parois sont par exemple venues de matière.
- Le volume intérieur de stockage 54 est de préférence supérieur à 1,0 L, avantageusement compris entre 1,0 L et 5,0 L, par exemple compris entre 2,0 L et 3,0 L.
- Un tel volume intérieur de stockage 54 permet de gaspiller le moins possible d'eau utilisable pour la chasse d'eau de la cuvette 36. En effet, un tel volume permet d'accueillir de multiples utilisations du lavabo 12, ce qui permet d'éviter l'utilisation de la fonction de vidange qui sera décrite par la suite.
- Le réservoir intermédiaire 16 se distingue ainsi d'un simple conduit.
- Le réservoir intermédiaire 16 stocke ainsi un mélange de fluides, comprenant de l'eau et du gaz.
- Comme cela sera décrit plus en détails ultérieurement, le réservoir intermédiaire 16 est adapté pour monter en pression et éjecter du fluide à travers la sortie d'eau grise 46, lors d'une séquence de chasse par exemple, et/ou à travers l'entrée d'alimentation 44, lors d'une séquence de vidange 110 ou de débouchage 118 du conduit d'eau grise 58 par exemple.
- Les parois du réservoir intermédiaires 16 sont suffisamment rigides pour ne pas se déformer pendant une telle montée en pression.
- De préférence, le réservoir intermédiaire 16 comprend aussi un capteur de niveau d'eau 56. Le capteur de niveau d'eau 56 est propre à mesurer un niveau d'eau dans le volume intérieur de stockage 54 du réservoir intermédiaire 16.
- Le capteur de niveau d'eau 56 est de préférence propre à mesurer en continue ou à intervalles réguliers le niveau d'eau dans le volume intérieur de stockage 54 et à envoyer à l'unité de traitement 28 une information représentative du niveau d'eau mesuré.
- Le système d'alimentation 18 permet l'alimentation du réservoir intermédiaire 16 en eau grise provenant du lavabo 12.
- Le système d'alimentation 18 comprend un conduit d'eau grise 58 et une valve d'alimentation 60.
- Le système d'alimentation 18 comprend aussi de préférence une valve de rebut 62.
- Comme illustré sur la
figure 1 , le conduit d'eau grise 58 relie le bassin de réception 32 au réservoir intermédiaire 16. - Le conduit d'eau grise 58 permet ainsi l'alimentation du réservoir intermédiaire 16 en eau provenant du lavabo 12.
- En particulier, le conduit d'eau grise 58 relie l'évacuation d'eau 34 du bassin de réception 32 à l'entrée d'alimentation 44 en eau grise du réservoir intermédiaire 16.
- Dans l'exemple de réalisation illustré sur la
figure 1 , le conduit d'eau grise 58 comprend un tronçon principal 64 débouchant sur l'évacuation d'eau 34 du bassin de réception et au moins une première branche 66 débouchant dans l'entrée d'alimentation 44 en eau grise du réservoir intermédiaire 16. - Par exemple, le conduit d'eau grise 58 comprend en outre une deuxième branche 68, distincte de la première branche 66, qui débouche dans le réservoir d'eau usée 9C du véhicule 6. La deuxième branche 68 correspond alors à un conduit d'eau usée 68.
- La valve d'alimentation 60 est apte à contrôler un écoulement de l'eau entre le bassin de réception et le réservoir intermédiaire 16.
- La valve d'alimentation 60 est par exemple placée sur le tronçon principal 64, comme dans l'exemple de la
figure 1 , ou sur la première branche 66. - La valve d'alimentation 60 est propre à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide.
- De préférence, la valve d'alimentation 60 est une électrovalve. Ainsi, le passage d'une des configurations à une autre de la valve d'alimentation 60 est commandable, par exemple par l'unité de traitement 28.
- Dans la configuration ouverte de la valve d'alimentation 60, de l'eau est propre à s'écouler dans un sens d'écoulement depuis le bassin de réception 32 vers le réservoir intermédiaire 16 et/ou dans l'autre sens d'écoulement depuis le réservoir d'intermédiaire 16 vers le bassin de réception 32.
- Ainsi, la valve d'alimentation 60 n'est pas un clapet anti-retour.
- Dans la configuration fermée de la valve d'alimentation 60, aucun liquide ne peut passer la valve d'alimentation 60 dans un sens d'écoulement comme dans l'autre.
- La valve de rebut 62 est apte à contrôler un écoulement de l'eau entre le bassin de réception 32 et le réservoir d'eau usée 9C du véhicule 6.
- La valve de rebut 62 est distincte de la valve d'alimentation 60.
- La valve de rebut 62 est par exemple placée sur la deuxième branche 68.
- La valve de rebut 62 est propre à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide.
- De préférence, la valve de rebut 62 est une électrovalve. Ainsi, le passage d'une des configurations à une autre de la valve de rebut 62 est commandable, par exemple par l'unité de traitement 28.
- Dans la configuration ouverte de la valve de rebut 62, de l'eau est propre à s'écouler dans un sens d'écoulement depuis le bassin de réception 32 vers le réservoir d'eau usée 9C.
- Ainsi, la valve de rebut 62 n'est pas un clapet anti-retour.
- Dans la configuration fermée de la valve de rebut 62, aucun liquide ne peut passer la valve de rebut 62 dans un sens d'écoulement comme dans l'autre.
- De plus, la valve de rebut 62 en configuration fermée permet d'éviter les problèmes de remontée d'odeur provenant du réservoir d'eau usée 9C.
- Le système de pressurisation 20 est propre à pressuriser le réservoir intermédiaire 16, par exemple dans le but de mener une séquence de chasse d'eau 100, et/ou une séquence de vidange 110, et/ou une séquence de débouchage 118 du conduit d'eau grise 58.
- Par « pressuriser », on entend que le système de pressurisation est propre à faire monter la pression des fluides contenus dans le réservoir intermédiaire 16.
- Le système de pressurisation 20 comprend un conduit de pressurisation 70 et une valve de pressurisation 72.
- Le système de pressurisation 20 comprend de préférence aussi un capteur de pression 74 dans le conduit de pressurisation 70. Le capteur de pression 74 est par exemple un manomètre.
- Le système de pressurisation 20 comprend aussi de préférence un clapet anti-retour 76, distinct de la valve de pressurisation 72. Le clapet anti-retour 76 est par exemple disposé entre le réservoir intermédiaire 16 et la valve de pressurisation 72. Le clapet anti-retour 76 permet d'éviter les remontées d'eau dans le conduit de pressurisation 70.
- Comme illustré sur la
figure 1 , le conduit de pressurisation 70 est propre à relier, et sur lafigure 1 relie, le réservoir intermédiaire 16 à une source de gaz comprimé. - La source de gaz comprimé comprend par exemple la conduite pneumatique 9A de gaz comprimé du véhicule 6.
- Le gaz comprimé est par exemple de l'air comprimé.
- Le conduit de pressurisation 70 permet ainsi l'alimentation du réservoir intermédiaire 16 en gaz comprimé.
- En particulier, le conduit de pressurisation 70 relie la source de gaz comprimé à l'entrée de pression pneumatique 48 du réservoir intermédiaire 16. Le conduit de pressurisation 70 débouche sur l'entrée de pression pneumatique 48.
- La valve de pressurisation 72 est par exemple placée sur le conduit de pressurisation 70, comme dans l'exemple de la
figure 1 . - La valve de pressurisation 72 est propre à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide.
- De préférence, la valve de pressurisation 72 est une électrovalve. Ainsi, le passage d'une des configurations à une autre de la valve de pressurisation 72 est commandable, par exemple par l'unité de traitement 28.
- Dans la configuration ouverte de la valve de pressurisation 72, du gaz comprimé est propre à circuler dans un sens de circulation depuis la source de gaz comprimé vers le réservoir intermédiaire 16.
- Ainsi, la valve de pressurisation 72 n'est pas un clapet anti-retour.
- Dans la configuration fermée de la valve de pressurisation 72, aucun gaz ne peut passer la valve de pressurisation 72 dans un sens de circulation comme dans l'autre.
- Le système d'évacuation d'air 22 est propre à évacuer du gaz présent dans le réservoir intermédiaire 16, en particulier du gaz présent dans le volume intérieur de stockage 54 du réservoir intermédiaire 16.
- Le système d'évacuation d'air 22 comprend un conduit d'évacuation d'air 78 et une valve d'évacuation d'air 80.
- Le conduit d'évacuation d'air 78 est propre à relier, et sur la
figure 1 relie, le réservoir intermédiaire 16 à la pression atmosphérique. - En particulier, le conduit d'évacuation d'air 78 relie la sortie d'évacuation d'air 50 du réservoir intermédiaire 16 à la pression atmosphérique.
- Le conduit d'évacuation d'air 78 débouche dans la sortie d'évacuation d'air 50.
- La valve d'évacuation d'air 80 est par exemple placée sur le conduit d'évacuation d'air 78, comme dans l'exemple de la
figure 1 . - La valve d'évacuation d'air 80 est propre à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide.
- De préférence, la valve d'évacuation d'air 80 est une électrovalve. Ainsi, le passage d'une des configurations à une autre de la valve d'évacuation d'air 80 est commandable, par exemple par l'unité de traitement 28.
- Dans la configuration ouverte de la valve d'évacuation d'air 80, du gaz est propre à circuler dans un sens de circulation depuis le réservoir intermédiaire 16 vers la pression atmosphérique.
- Ainsi, la valve d'évacuation d'air 80 n'est pas un clapet anti-retour.
- Dans la configuration fermée de la valve d'évacuation d'air 80, aucun gaz ne peut passer la valve d'évacuation d'air 80 dans un sens de circulation comme dans l'autre.
- Le système de recharge 26 en eau du réservoir intermédiaire 16 comprend un conduit de recharge 82 et une valve de recharge 84.
- Le conduit de recharge 82 est propre à relier, et sur la
figure 1 relie, la source d'eau de recharge 9B du véhicule 6 au réservoir intermédiaire 16. - Le conduit de recharge 82 permet ainsi l'alimentation du réservoir intermédiaire 16 en eau provenant de la source d'eau de recharge 9B.
- En particulier, le conduit de recharge 82 relie la source d'eau de recharge 9B à l'entrée d'eau de recharge 52 du réservoir intermédiaire 16.
- Le conduit de recharge 82 débouche dans l'entrée d'eau de recharge 52.
- La valve de recharge 84 est apte à contrôler un écoulement de l'eau entre la source d'eau de recharge 9B et le réservoir intermédiaire 16.
- La valve de recharge 84 est par exemple placée sur le conduit de recharge 82, comme dans l'exemple de la
figure 1 . - La valve de recharge 84 est propre à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide.
- De préférence, la valve de recharge 84 est une électrovalve. Ainsi, le passage d'une des configurations à une autre de la valve de recharge 84 est commandable, par exemple par l'unité de traitement 28.
- Dans la configuration ouverte de la valve de recharge 84, de l'eau est propre à s'écouler dans un sens d'écoulement depuis la source d'eau de recharge 9B vers le réservoir intermédiaire 16.
- Ainsi, la valve de recharge 84 n'est pas un clapet anti-retour.
- Dans la configuration fermée de la valve de recharge 84, aucun liquide ne peut passer la valve de recharge 84 dans un sens d'écoulement comme dans l'autre.
- Le système de distribution d'eau de chasse 24 est propre à distribuer de l'eau de chasse vers la cuvette 36 de la toilette 14.
- Le système de distribution d'eau de chasse 24 comprend un conduit d'eau de chasse 86 et une valve de chasse 88.
- De préférence, le système de distribution d'eau de chasse 24 est dépourvu de réservoir additionnel interposé et/ou de pompe hydraulique.
- Le conduit d'eau de chasse 86 est propre à relier, et sur la
figure 1 relie, le réservoir intermédiaire 16 à la toilette 14. - Le conduit d'eau de chasse 86 permet ainsi l'alimentation de la toilette 14 en eau provenant du réservoir intermédiaire 16.
- En particulier, le conduit d'eau de chasse 86 relie la sortie d'eau grise 46 du réservoir intermédiaire 16 à chaque sortie de chasse d'eau 37 de la toilette 14.
- Le conduit d'eau de chasse 86 comprend un tronçon principal 90 commun et, pour chaque sortie de chasse d'eau 37, une branche.
- Chaque branche débouche dans la sortie de chasse d'eau 37 qui lui est associée.
- La valve de chasse 88 est apte à contrôler un écoulement de l'eau entre le réservoir intermédiaire 16 et la cuvette 36 de la toilette 14.
- La valve de chasse 88 est par exemple placée sur le tronçon principal 90 du conduit d'eau de chasse 86, comme dans l'exemple de la
figure 1 . - La valve de chasse 88 est propre à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide.
- De préférence, la valve de chasse 88 est une électrovalve. Ainsi, le passage d'une des configurations à une autre de la valve de chasse 88 est commandable, par exemple par l'unité de traitement 28.
- Dans la configuration ouverte de la valve de chasse 88, de l'eau est propre à s'écouler dans un sens d'écoulement depuis le réservoir intermédiaire 16 vers la cuvette 36 de la toilette 14.
- Ainsi, la valve de chasse 88 n'est pas un clapet anti-retour.
- Dans la configuration fermée de la valve de chasse 88, aucun liquide ne peut passer la valve de chasse 88 dans un sens d'écoulement comme dans l'autre.
- L'unité de traitement 28 comprend par exemple un dispositif de traitement informatique connecté de manière opérationnelle à une mémoire informatique, par exemple, un processeur de signal numérique (DSP), un microcontrôleur, un réseau de cellules programmables (FPGA) et/ou un circuit intégré dédié (ASIC) capables d'exécuter diverses opérations de traitement de données et de fonctions, en particulier capables d'exécuter au moins les fonctions décrites par la suite.
- Le dispositif de traitement informatique comprend par exemple un seul processeur. Alternativement, le dispositif de traitement informatique comprend plusieurs processeurs, qui sont situés dans une même zone géographique, ou sont, au moins partiellement, situés dans des zones géographiques différentes et sont alors propres à communiquer entre eux.
- A chaque occurrence du terme « mémoire », on entend toute mémoire informatique volatile ou non volatile appropriée au sujet actuellement divulgué, telle qu'une mémoire vive (RAM), une mémoire morte (ROM) ou d'autres éléments électroniques, optique, magnétique ou tout autre support de stockage lisible par ordinateur sur lequel les données et les fonctions décrites ici sont par exemple stockés.
- Par conséquent, la mémoire est un support de stockage tangible où les données et les fonctions décrites ici sont par exemple stockés sous une forme non transitoire.
- L'unité de traitement 28 est connectée au système d'alimentation 18, au système de pressurisation 20, au système de distribution d'eau de chasse 24 et au système d'évacuation d'air 22.
- Plus précisément, l'unité de traitement 28 est propre à commander la valve d'alimentation 60, la valve de pressurisation 72, la valve de chasse 88 et la valve d'évacuation d'air 80.
- L'unité de traitement 28 est aussi de préférence connectée au système de recharge 26 et au capteur de niveau d'eau 56. Plus précisément, l'unité de traitement 28 est alors propre à commander la valve de recharge 84.
- L'unité de traitement 28 est configurée pour commander la mise en oeuvre de différentes séquences 100, 110, 118 et mode de fonctionnement détaillées ci-après et illustrés sur la
figure 2 . - L'unité de traitement 28 est propre à commander le passage du système de récupération 10 à un mode nominal d'alimentation en eau grise du réservoir intermédiaire 16.
- Il s'agit du mode dans lequel le système de récupération 10 est commandé par défaut.
- Dans le mode nominal, la valve d'alimentation 60 et la valve d'évacuation d'air 80 sont en configuration ouverte et la valve de rebut 62, la valve de chasse 88, la valve de pressurisation 72 et la valve de recharge 84 sont en configuration fermée.
- Au cours du mode nominal, de l'eau grise provenant du robinet 30 du lavabo 12 est reçue et stockée dans le réservoir intermédiaire 16, au fur et à mesure de l'usage du lavabo 12 par des utilisateurs de l'installation sanitaire 8. L'évacuation d'air du réservoir intermédiaire 16, au fur et à mesure du remplissage en eau grise est permise par la valve d'évacuation d'air 80 en configuration ouverte.
- Avant et après le déclenchement de chaque séquence décrite ci-après, l'unité de traitement 28 positionne le système de récupération 10 dans le mode nominal en commandant le passage desdites valves dans leurs configurations ci-dessus.
- L'unité de traitement 28 est configurée pour commander la mise en oeuvre d'au moins une séquence de chasse d'eau 100 illustrée sur la
figure 2 . - La séquence de chasse d'eau 100 est destinée à évacuer des déjections corporelles dans la cuvette 36, notamment vers le réservoir d'eau usée 9C du véhicule 6.
- La séquence de chasse d'eau 100 comprend une étape de déclenchement 102, une étape de vidage 104 du réservoir intermédiaire 16, puis par exemple une étape 106 de retour au mode nominal d'alimentation en eau grise.
- Dans un mode de réalisation préféré, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander la mise en oeuvre du vidage du réservoir intermédiaire 16 en fonction d'un niveau d'eau dans le réservoir intermédiaire 16 mesuré par le capteur de niveau d'eau 56. La séquence de chasse d'eau 100 comprend alors, avant le vidage 104, une étape 108 de vérification et de recharge du niveau d'eau dans le réservoir intermédiaire 16.
- La séquence de chasse d'eau 100 est par exemple déclenchée à la réception, par l'unité de traitement 28, d'un signal de commande de déclenchement d'une chasse d'eau fourni par le système de commande 38 de la toilette 14, suite à l'actionnement du système de commande 38 par un utilisateur de l'installation sanitaire 8.
- A la réception du signal de commande de déclenchement, le système de récupération 10 est préalablement dans le mode nominal d'alimentation en eau grise. L'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage du système de récupération 10 du mode nominal d'alimentation en eau grise du réservoir intermédiaire 16 à la séquence de chasse d'eau 100.
- Dans le mode de réalisation préféré, lors de l'étape 108 de vérification et de recharge, l'unité de traitement 28 est configurée pour vérifier et recharger un niveau d'eau dans le réservoir intermédiaire 16.
- Plus précisément, l'unité de traitement 28 est configurée pour acquérir une information représentative d'un niveau d'eau dans le réservoir intermédiaire 16, par le capteur de niveau d'eau 56.
- En fonction du niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau 56, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander la valve de recharge 84.
- L'unité de traitement 28 est configurée pour commander la valve de recharge 84 en fonction d'un niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau 56, pour remplir le réservoir intermédiaire 16 si le niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau 56 est inférieur à un niveau d'eau minimal prédéterminé.
- Plus précisément, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage de la valve de recharge 84 de la configuration fermée à la configuration ouverte si le niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau 56 est inférieur au niveau d'eau minimal prédéterminé.
- Le réservoir intermédiaire 16 est alors alimenté par la source d'eau de recharge 9B. Au cours de l'alimentation en eau, lorsque le niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau 56 passe au moins au-dessus du niveau d'eau minimal prédéterminé, l'unité de traitement 28 commande le passage de la valve de recharge 84 à la configuration fermée.
- Au cours de l'alimentation en eau de l'étape de recharge, l'unité de traitement 28 commande de préférence le passage de la valve d'évacuation d'air 80 à la configuration ouverte. Lorsque le niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau 56 est supérieur ou égal au niveau d'eau minimal prédéterminé, l'unité de traitement 28 commande le passage de la valve d'évacuation d'air 80 à la configuration fermée.
- Au cours de l'étape de vidage 104 du réservoir intermédiaire 16, l'unité de traitement 28 commande le système de pressurisation 20, la valve d'alimentation 60, la valve de chasse 88 et la valve d'évacuation d'air 80.
- Au cours de l'étape de vidage 104, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage de la valve d'alimentation 60 et de la valve d'évacuation d'air 80 à la configuration fermée, puis le passage de la valve de pressurisation 72 et de la valve de chasse 88 à la configuration ouverte.
- Au cours de l'étape de vidage 104, l'eau grise provenant du robinet 30 du lavabo 12 ne peut plus alimenter le réservoir intermédiaire 16 grâce à la configuration fermée de la valve d'alimentation 60. De plus, le réservoir intermédiaire 16 est étanche à l'air grâce à la configuration fermée de la valve d'évacuation d'air 80.
- De préférence, l'unité de traitement 28 commande le passage de la configuration fermée à la configuration ouverte de la valve de chasse 88 après un temps minimal de montée en pression du réservoir intermédiaire 16, pris à partir du passage de la valve de pressurisation 72 à la configuration ouverte. Ce temps minimal est par exemple prédéterminé et stocké dans la mémoire de l'unité de traitement 28.
- L'eau contenue dans le réservoir intermédiaire 16 s'écoule alors par la valve de chasse 88, à travers le conduit d'eau de chasse 86, jusqu'à chaque sortie de chasse 37, puis dans la cuvette 36 de la toilette.
- Par la suite, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander un retour au mode nominal d'alimentation en eau grise. Plus précisément, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage de la valve de pressurisation 72 et de la valve de chasse 88 à la configuration fermée, puis le passage de la valve d'alimentation 60 et de la valve d'évacuation d'air 80 à la configuration ouverte.
- Le retour 106 au mode nominal d'alimentation en eau grise est par exemple commandé après un temps minimal de vidage du réservoir intermédiaire 16, pris à partir du passage de la valve de chasse 88 à la configuration ouverte. Alternativement, le retour au mode nominal d'alimentation en eau grise est par exemple commandé après que le niveau d'eau dans le réservoir intermédiaire 16, mesuré par le capteur de niveau d'eau 56, atteint un niveau prédéterminé de fin de vidage.
- L'unité de traitement 28 est de préférence configurée pour commander une séquence de vidange 110 du réservoir intermédiaire 16, illustrée sur la
figure 2 , au cours de laquelle l'unité de traitement 28 commande le système de pressurisation 20, la valve de rebut 62, la valve d'alimentation 60, la valve d'évacuation d'air 80 et la valve de chasse 88. - La séquence de vidange 110 comprend une étape 112 de déclenchement, une étape 114 de vidange du réservoir intermédiaire 16, puis par exemple une étape 116 de retour au mode nominal d'alimentation en eau grise.
- La séquence de vidange 110 est par exemple déclenchée en fonction d'un niveau d'eau mesuré dans le réservoir intermédiaire 16 par le capteur de niveau d'eau 56.
- La séquence de vidange 110 est par exemple déclenchée si le niveau d'eau mesuré est supérieur à un niveau maximal autorisé.
- Ce niveau maximal autorisé correspond en particulier à un niveau d'eau au-delà duquel le réservoir intermédiaire 16 ne pourrait plus recevoir et stocker d'eau provenant du lavabo 12.
- Ce niveau maximal autorisé correspond encore plus précisément à un niveau d'eau au-delà duquel le réservoir intermédiaire 16 ne pourrait plus recevoir et stocker l'eau s'écoulant pendant la durée prédéterminée de lavage de main suite à l'actionnement de l'organe de commande du lavabo 12.
- L'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage du système de récupération 10 du mode nominal d'alimentation en eau grise du réservoir intermédiaire 16 à la séquence de vidange 110.
- Lors de l'étape de vidange 114, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage à la configuration fermée de la valve d'alimentation 60, de la valve de chasse 88 et de la valve d'évacuation d'air 80, puis le passage à la configuration ouverte de la valve de pressurisation 72 et de la valve de rebut 62.
- De préférence, l'unité de traitement 28 commande le passage de la configuration fermée à la configuration ouverte de la valve de rebut 62 après un temps minimal de montée en pression du réservoir intermédiaire 16, pris à partir du passage de la valve de pressurisation 72 à la configuration ouverte. Ce temps minimal est par exemple prédéterminé et stocké dans la mémoire de l'unité de traitement 28.
- L'eau contenue dans le réservoir intermédiaire 16 s'écoule alors par la valve de rebut 62, à travers le conduit d'eau usée 68, puis dans le réservoir d'eau usée 9C.
- Par la suite, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le retour 116 au mode nominal d'alimentation en eau grise. Plus précisément, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage de la valve de pressurisation 72 et de la valve de rebut 62 à la configuration fermée, puis le passage de la valve d'alimentation 60 et de la valve d'évacuation d'air 80 à la configuration ouverte.
- Le retour 116 au mode nominal d'alimentation en eau grise est par exemple commandé après un temps minimal de vidange du réservoir intermédiaire 16, pris à partir du passage de la valve de rebut 62 à la configuration ouverte. Alternativement, le retour au mode nominal d'alimentation en eau grise est par exemple commandé après que le niveau d'eau dans le réservoir intermédiaire 16, mesuré par le capteur de niveau d'eau 56, atteint un niveau prédéterminé de fin de vidange.
- L'unité de traitement 28 est de préférence configurée pour commander également une séquence de débouchage 118 du conduit d'eau grise 58 vers le bassin de réception d'eau grise 32, illustrée sur la
figure 2 . - La séquence de débouchage 118 est destinée à déboucher le lavabo 12 ou le conduit d'eau grise 58.
- La séquence de débouchage 118 comprend une étape 120 de déclenchement, une étape d'expulsion 122, puis par exemple une étape 124 de retour au mode nominal d'alimentation en eau grise.
- Pour ce faire, le système de récupération 10 comprend aussi de préférence un système de commande de débouchage 92. Le système de commande de débouchage 92 est actionnable par l'utilisateur, est configuré pour générer un signal de commande de déclenchement d'un débouchage suite à l'actionnement. Le système de commande 92 comprend par exemple un organe de commande manuellement actionnable par l'utilisateur. L'organe de commande est par exemple un bouton.
- La séquence de débouchage 118 est par exemple déclenchée à la réception, par l'unité de traitement 28, d'un signal de commande de déclenchement d'un débouchage fourni par le système de commande de débouchage 92, suite à son actionnement par un utilisateur de l'installation sanitaire 8.
- L'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage du système de récupération 10 du mode nominal à la séquence de débouchage 118.
- Au cours de l'étape d'expulsion 122, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le système de pressurisation 20, la valve d'alimentation 60, la valve de chasse 88 et la valve d'évacuation d'air 80.
- L'étape d'expulsion 122 comprend au moins un cycle d'expulsion comprenant une montée en pression et une évacuation d'air par la valve d'alimentation 60.
- De préférence, l'étape d'expulsion 122 comprend la répétition d'un nombre prédéterminé d'un tel cycle d'expulsion, le nombre prédéterminé étant avantageusement supérieur ou égal à deux.
- Lors de la montée en pression, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage à la configuration fermée de la valve d'alimentation 60, de la valve de chasse 88 et de la valve d'évacuation d'air 80 ; puis, lors l'évacuation d'air, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage à la configuration ouverte de la valve de pressurisation 72, puis le passage à la configuration ouverte de la valve d'alimentation 60.
- De préférence, l'unité de traitement 28 commande le passage de la configuration fermée à la configuration ouverte de la valve d'alimentation 60 après un temps minimal de montée en pression du réservoir intermédiaire 16, pris à partir du passage de la valve de pressurisation 72 à la configuration ouverte. Ce temps minimal est par exemple prédéterminé et stocké dans la mémoire de l'unité de traitement 28.
- En particulier, le conduit d'eau grise 58 reçoit du fluide sous pression du réservoir intermédiaire 16, ce qui permet de faciliter une opération de maintenance d'un opérateur. Un bouchon sortirait ainsi par l'évacuation d'eau 34 du bassin de réception et serait enlevé par l'opérateur.
- Il n'est ainsi pas nécessaire de démonter manuellement l'une quelconque des pièces du système. Cela réduit les risques de fuite dans le système, car le débouchage ne requière plus de remontage.
- Chaque cycle d'expulsion comprend ultérieurement le passage de la valve d'alimentation 60 à la configuration fermée, avant un nouveau cycle d'expulsion.
- Par la suite, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le retour 124 au mode nominal d'alimentation en eau grise. Plus précisément, l'unité de traitement 28 est configurée pour commander le passage de la valve de pressurisation 72 et de la valve de rebut 62 à la configuration fermée, puis le passage de la valve d'alimentation 60 et de la valve d'évacuation d'air 80 à la configuration ouverte.
- Le retour 124 au mode nominal d'alimentation en eau grise est par exemple commandé à la fin du dernier cycle d'expulsion de la répétition.
- En variante ou en complément, le réservoir intermédiaire 16 peut être rechargé en eau en commandant le robinet 30 du lavabo 12. Dans ce cas, le système de recharge 26 en eau du réservoir intermédiaire 16 comprend aussi le système d'alimentation 18 du réservoir intermédiaire 16 en eau grise provenant du lavabo. De plus, le système de recharge 26 en eau comprend le robinet 30, l'unité de traitement 28 étant alors configurée pour commander le robinet 30 pour autoriser l'écoulement de l'eau par le robinet 30.
- Dans une autre variante, le système de récupération 10 est dépourvu de valve de rebut 62, la séquence de vidange 110 est alors commandée au moins par le passage de la valve de chasse 88 à la configuration ouverte.
- Le mode d'utilisation et les avantages du système de récupération 10 résultent directement de ce qui précède.
- Le système de récupération 10 est fiable, notamment en limitant le nombre de composants, par exemple aucun réservoir supplémentaire n'est présent dans le conduit d'eau de chasse 86 et aucune pompe n'est présente pour provoquer l'écoulement de l'eau vers la cuvette 36. Une maintenance plus simple est ainsi assurée tout en proposant un système de récupération d'eau provenant du lavabo 12, ce qui permet de récupérer l'eau grise du lavabo 12 pour limiter l'utilisation d'eau au sein du véhicule 6.
- La présence du conduit d'évacuation d'air 78 permet de dépressuriser le réservoir intermédiaire 16.
- La grande contenance du réservoir intermédiaire 16 permet de récupérer et stocker l'eau usée de plusieurs lavages de main avant de devoir opérer à une séquence de vidange 110, limitant ainsi la perte d'eau utilisable pour une séquence de chasse d'eau 100.
- La présence du capteur d'eau permet d'assurer un bon fonctionnement à tout instant du système de récupération 10 en vidangeant le réservoir intermédiaire 16 s'il est trop plein et en le remplissant à l'aide de la source d'eau s'il n'y a pas assez d'eau pour une séquence de débouchage 118 et/ou une séquence de chasse d'eau 100.
Claims (10)
- Système de récupération d'eau grise (10) pour une installation sanitaire (8) d'un véhicule (6), comportant :- un lavabo (12) comprenant un bassin de réception d'eau grise (32), le bassin de réception d'eau grise (32) comportant une évacuation d'eau (34) ;- un réservoir intermédiaire (16) comportant une entrée d'alimentation (44) en eau grise, une sortie d'eau grise (46), et une entrée de pression pneumatique (48) ;- un système d'alimentation (18) du réservoir intermédiaire (16) en eau grise provenant du lavabo, le système d'alimentation (18) comprenant un conduit d'eau grise (58) et une valve d'alimentation (60), le conduit d'eau grise (58) reliant l'évacuation d'eau (34) du bassin de réception à l'entrée d'alimentation (44) en eau grise du réservoir intermédiaire (16);- un système de pressurisation (20) du réservoir intermédiaire (16) comprenant un conduit de pressurisation (70) et une valve de pressurisation (72), le conduit de pressurisation (70) étant relié à l'entrée de pression pneumatique (48) et propre à être raccordé à une source d'air comprimé ;- un système de distribution d'eau de chasse (24) comprenant un conduit d'eau de chasse (86) et une valve de chasse (88), le conduit d'eau de chasse (86) étant relié à la sortie d'eau grise (46) du réservoir intermédiaire (16) et étant propre à être raccordé à au moins une sortie de chasse d'eau (37) d'une cuvette (36) de toilette ;caractérisé en ce que le réservoir intermédiaire (16) comprend en outre une sortie d'évacuation d'air (50), le système de récupération (10) comprenant aussi un système d'évacuation d'air (22) du réservoir intermédiaire (16), le système d'évacuation d'air (22) comprenant un conduit d'évacuation d'air (78) et une valve d'évacuation d'air (80), le conduit d'évacuation d'air (78) étant propre à relier la sortie d'évacuation d'air (50) du réservoir intermédiaire (16) à la pression atmosphérique,le système de récupération (10) comprenant en outre une unité de traitement (28), l'unité de traitement (28) étant configurée pour commander la mise en oeuvre d'au moins une séquence de chasse d'eau (100), au cours de laquelle l'unité de traitement (28) commande au moins le système de pressurisation (20), la valve d'alimentation (60), la valve de chasse (88) et la valve d'évacuation d'air (80).
- Système de récupération (10) selon la revendication 1, dans lequel les valve d'alimentation (60), valve de chasse (88), valve de pressurisation (72) et valve d'évacuation d'air (80) sont chacune respectivement propres à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide, et, au cours de la séquence de chasse d'eau (100), l'unité de traitement (28) commande le passage de la valve d'alimentation (60) et de la valve d'évacuation d'air (80) à la configuration fermée, puis le passage de la valve de pressurisation (72) et de la valve de chasse (88) à la configuration ouverte.
- Système de récupération (10) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le réservoir intermédiaire (16) comprend aussi un capteur de niveau d'eau (56) propre à mesurer un niveau d'eau dans un volume intérieur de stockage (54) du réservoir intermédiaire (16), l'unité de traitement (28) étant configurée pour commander la mise en oeuvre de ladite séquence de chasse d'eau (100) en fonction d'un niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau (56).
- Système de récupération (10) selon la revendication 3, dans lequel le réservoir intermédiaire (16) comporte une entrée d'eau de recharge (52) et le système de récupération (10) comprend aussi un système de recharge (26) en eau du réservoir intermédiaire (16), le système de recharge (26) comprenant un conduit de recharge (82) et une valve de recharge (84), le conduit de recharge (82) étant relié à l'entrée d'eau de recharge (52) du réservoir intermédiaire (16) et propre à être raccordé à une source d'eau de recharge (9B) ; et, au cours de la séquence de chasse d'eau (100), l'unité de traitement (28) est configurée pour commander en outre la valve de recharge (84) en fonction d'un niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau (56), pour remplir le réservoir intermédiaire (16) si le niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau (56) est inférieur à un niveau d'eau minimal prédéterminé.
- Système de récupération (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel le réservoir intermédiaire (16) comprend aussi un capteur de niveau d'eau (56) propre à mesurer un niveau d'eau dans un volume intérieur de stockage (54) du réservoir intermédiaire (16), le système d'alimentation (18) comprend aussi un conduit d'eau usée (68) relié au réservoir intermédiaire (16) et une valve de rebut (62), l'unité de traitement (28) étant configurée pour commander la mise en oeuvre d'au moins une séquence de vidange (110) du réservoir intermédiaire (16), au cours de laquelle l'unité de traitement (28) commande au moins le système de pressurisation (20), la valve de rebut (62), la valve d'alimentation (60), la valve d'évacuation d'air (80) et la valve de chasse (88), la séquence de vidange (110) étant commandée en fonction d'un niveau d'eau mesuré par le capteur de niveau d'eau (56).
- Système de récupération (10) selon la revendication 5, dans lequel les valve d'alimentation (60), valve de chasse (88), valve de pressurisation (72), valve d'évacuation d'air (80) et valve de rebut (62) sont chacune respectivement propres à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide, et, au cours de la séquence de vidange (110), l'unité de traitement (28) commande le passage à la configuration fermée de la valve d'alimentation (60), de la valve de chasse (88) et de la valve d'évacuation d'air (80), puis le passage à la configuration ouverte de la valve de pressurisation (72) et de la valve de rebut (62).
- Système de récupération (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'unité de traitement (28) est configurée pour commander la mise en oeuvre d'au moins une séquence de débouchage (118) du conduit d'eau grise (58) vers le bassin de réception d'eau grise (32), au cours de laquelle l'unité de traitement (28) commande au moins le système de pressurisation (20), la valve d'alimentation (60), la valve de chasse (88) et la valve d'évacuation d'air (80).
- Système de récupération (10) selon la revendication 7, dans lequel les valve d'alimentation (60), valve de chasse (88), valve de pressurisation (72) et valve d'évacuation d'air (80) sont chacune respectivement propres à présenter au moins une configuration ouverte au passage de fluide et une configuration fermée au passage de fluide, et, au cours de la séquence de débouchage (118), l'unité de traitement (28) commande le passage à la configuration fermée de la valve d'alimentation (60), de la valve de chasse (88) et de la valve d'évacuation d'air (80), puis le passage à la configuration ouverte de la valve de pressurisation (72), puis le passage à la configuration ouverte de la valve d'alimentation (60).
- Système de récupération (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le réservoir intermédiaire (16) constitue l'unique réservoir de stockage d'eau qui est propre à alimenter la cuvette (36) de toilette pour une séquence de chasse d'eau (100) et/ou dans lequel le système de distribution d'eau de chasse (24) est dépourvu de réservoir interposé et/ou de pompe hydraulique.
- Véhicule (6), comportant une installation sanitaire (8) comprenant un système de récupération (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, le véhicule (6) comprenant en outre une conduite pneumatique (9A) d'air comprimé, le système de pressurisation (20) étant connecté à la conduite pneumatique (9A).
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
| EP24305873.2A EP4660045A1 (fr) | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Système de récupération d eau grise pour une installation sanitaire d'un véhicule et véhicule associé |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP24305873.2A EP4660045A1 (fr) | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Système de récupération d eau grise pour une installation sanitaire d'un véhicule et véhicule associé |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP4660045A1 true EP4660045A1 (fr) | 2025-12-10 |
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ID=91530314
Family Applications (1)
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|---|---|---|---|
| EP24305873.2A Pending EP4660045A1 (fr) | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Système de récupération d eau grise pour une installation sanitaire d'un véhicule et véhicule associé |
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|---|---|
| EP (1) | EP4660045A1 (fr) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20130036539A1 (en) * | 2010-02-05 | 2013-02-14 | Tariq Zahir | Flushing water container system for flushing water of a mobile toilet |
| ES2491392A1 (es) * | 2014-04-15 | 2014-09-05 | Rolen Technologies & Products, S.L. | Bloque compacto de inodoro de vacío |
| EP2873583A1 (fr) | 2013-11-19 | 2015-05-20 | ALSTOM Transport Technologies | Système de stockage et de distribution d'eau pour toilettes compactes |
| RU2586790C2 (ru) * | 2011-02-07 | 2016-06-10 | Альстом Транспорт Текнолоджис | Система хранения и распределения воды с байпасом бака для воды |
| EP2937480B1 (fr) * | 2014-04-15 | 2020-07-15 | Rolen Technologies & Products, S.L. | Installation comprenannt une réservoir pour wc à chasse d'eau sous pression |
-
2024
- 2024-06-03 EP EP24305873.2A patent/EP4660045A1/fr active Pending
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20130036539A1 (en) * | 2010-02-05 | 2013-02-14 | Tariq Zahir | Flushing water container system for flushing water of a mobile toilet |
| RU2586790C2 (ru) * | 2011-02-07 | 2016-06-10 | Альстом Транспорт Текнолоджис | Система хранения и распределения воды с байпасом бака для воды |
| EP2873583A1 (fr) | 2013-11-19 | 2015-05-20 | ALSTOM Transport Technologies | Système de stockage et de distribution d'eau pour toilettes compactes |
| EP2873583B1 (fr) * | 2013-11-19 | 2019-03-27 | ALSTOM Transport Technologies | Système de stockage et de distribution d'eau pour toilettes compactes |
| ES2491392A1 (es) * | 2014-04-15 | 2014-09-05 | Rolen Technologies & Products, S.L. | Bloque compacto de inodoro de vacío |
| EP2937480B1 (fr) * | 2014-04-15 | 2020-07-15 | Rolen Technologies & Products, S.L. | Installation comprenannt une réservoir pour wc à chasse d'eau sous pression |
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