PL232947B1 - System wykorzystania wody do prania - Google Patents

System wykorzystania wody do prania

Info

Publication number
PL232947B1
PL232947B1 PL418015A PL41801516A PL232947B1 PL 232947 B1 PL232947 B1 PL 232947B1 PL 418015 A PL418015 A PL 418015A PL 41801516 A PL41801516 A PL 41801516A PL 232947 B1 PL232947 B1 PL 232947B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
tank
water
water level
level sensor
automatic
Prior art date
Application number
PL418015A
Other languages
English (en)
Other versions
PL418015A1 (pl
Inventor
Jacek Sztandera
Piotr Czuba
Original Assignee
Przed Handlowo Techniczne Sprzetu Pozarniczego I Ochronnego Supon Spolka Akcyjna
Przedsiebiorstwo Handlowo Techniczne Sprzetu Pozarniczego I Ochronnego Supon Spólka Akcyjna
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Przed Handlowo Techniczne Sprzetu Pozarniczego I Ochronnego Supon Spolka Akcyjna, Przedsiebiorstwo Handlowo Techniczne Sprzetu Pozarniczego I Ochronnego Supon Spólka Akcyjna filed Critical Przed Handlowo Techniczne Sprzetu Pozarniczego I Ochronnego Supon Spolka Akcyjna
Priority to PL418015A priority Critical patent/PL232947B1/pl
Publication of PL418015A1 publication Critical patent/PL418015A1/pl
Publication of PL232947B1 publication Critical patent/PL232947B1/pl

Links

Landscapes

  • Detail Structures Of Washing Machines And Dryers (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest system wykorzystania wody do prania, mający zastosowanie w szczególności w przemysłowych pralniach wodnych.
Zużycie wody w procesie prania w przemysłowych pralniach wodnych stanowi poważny składnik kosztów podobnie, jak koszt odprowadzenia wody po praniu do kanalizacji. Ze względów ekonomicznych, jak też ze względu na ochronę środowiska, producenci urządzeń pralniczych wprowadzają wciąż nowe rozwiązania techniczne, mające na celu zmniejszenie zużycia wody w procesie prania, co wpływa też na zmniejszenie ilości brudnej wody, odprowadzanej do kanalizacji po przeprowadzonym procesie prania.
Znany jest z brytyjskiego dokumentu patentowego GB2151263B sposób cyklicznego działania pralnicy wodnej, w której woda po płukaniu jest doprowadzana do zbiornika przetrzymującego wodę a następnie zawracana do pralnicy do ponownego użycia w praniu wstępnym w następnym cyklu prania.
Znany jest ze zgłoszenia europejskiego EP1944403A2 sposób ponownego użycia wody, obejmujący etap usunięcia surfaktantu z wody z płukania używanej w pralnicy.
Znany jest z amerykańskiego dokumentu patentowego US6269667B1 system do ponownego użycia wody pochodzącej z płukania, która za pomocą pompy jest zawracana do ponownego prania, po przejściu przez jednostkę filtrującą.
Z amerykańskiego dokumentu patentowego US5285665 znana jest pralnica, wykorzystująca wodę z płukania do następnego prania.
Znane rozwiązania koncentrują się na wykorzystaniu wody z płukań, czyli wody szarej w tej samej pralnicy w kolejnym cyklu prania. W tych rozwiązaniach zgromadzona woda szara z płukań wykorzystywana jest do kolejnego prania. W znanych rozwiązaniach, gdy następuje pranie odzieży białej po odzieży kolorowej lub odzieży o znacznie mniejszym stopniu zabrudzenia następuje dodatkowe zabrudzenie odzieży pranej poprzez zastosowanie brudnej wody z płukań. W takim przypadku, wyprana odzież może być bardziej zabrudzona po praniu, niż przed praniem. Znane rozwiązania nie przewidują również wykorzystania wody deszczowej.
Celem wynalazku jest opracowanie systemu optymalnego wykorzystania wody do prania w przemysłowych pralniach wodnych poprzez wykorzystanie wody deszczowej w procesie prania i wody szarej (z płukań) ponownie w procesie technologicznym prania, w taki sposób, aby stopień zanieczyszczenia wody szarej (z płukań) nie powodował zabrudzenia odzieży pranej lub konieczności zwiększonego dozowania środków piorących w zależności od typu pranej odzieży.
System wykorzystania wody do prania, według wynalazku, zawiera pralnicę wodną podłączoną do sieci wodnej, wyposażoną w króciec doprowadzający wodę, króciec odprowadzający wodę z pompą odprowadzającą. System wyposażony jest w układ sterujący oraz zawiera zbiornik zewnętrzny. System według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera zbiornik pierwszy, zbiornik drugi, zbiornik wody deszczowej i zbiornik retencyjny wody z sieci wodnej. Króciec odprowadzający pralnicy wodnej połączony jest poprzez pompę odprowadzającą i automatyczny zawór pierwszy ze zbiornikiem pierwszym oraz poprzez pompę odprowadzającą i automatyczny zawór drugi ze zbiornikiem drugim a także poprzez automatyczny zawór wylotowy z odprowadzeniem ścieków. Natomiast króciec doprowadzający pralnicy wodnej połączony jest poprzez automatyczny zawór trzeci ze zbiornikiem pierwszym oraz poprzez automatyczny zawór czwarty ze zbiornikiem drugim oraz poprzez automatyczny zawór piąty ze zbiornikiem wody deszczowej a poprzez automatyczny zawór szósty ze zbiornikiem retencyjnym, połączonym z siecią wodną.
Korzystne jest, gdy króciec doprowadzający wodę do pralnicy wodnej połączony jest ze zbiornikiem pierwszym poprzez pompę zasilającą pierwszą, ze zbiornikiem drugim poprzez pompę zasilającą drugą, ze zbiornikiem wody deszczowej poprzez pompę zasilającą trzecią i ze zbiornikiem retencyjnym poprzez pompę zasilającą czwartą.
Korzystnie jest, kiedy system zawiera zasobnik wody ciepłej, połączony z króćcem doprowadzającym poprzez automatyczny zawór siódmy oraz ze zbiornikiem retencyjnym poprzez podgrzewacz.
Korzystniej jest, gdy zasobnik wody ciepłej połączony jest z króćcem doprowadzającym pralnicy wodnej poprzez pompę zasilającą piątą.
Korzystniej jest także, gdy pomiędzy podgrzewaczem a zbiornikiem retencyjnym umieszczona jest stacja zmiękczania wody.
PL 232 947 B1
Korzystnie jest również, gdy system zawiera zbiornik trzeci, który jest połączony z króćcem odprowadzającym pralnicy wodnej poprzez pompę odprowadzającą i automatyczny zawór ósmy oraz z króćcem doprowadzającym pralnicy wodnej poprzez automatyczny zawór dziewiąty.
Korzystniej jest, gdy zbiornik trzeci połączony jest z króćcem doprowadzającym pralnicy wodnej poprzez pompę zasilającą szóstą.
Także jest korzystnie, gdy system zawiera zasobnik retencyjny wody deszczowej, połączony ze zbiornikiem wody deszczowej za pośrednictwem pompy deszczowej oraz zespołu filtrów.
Jest również korzystnie, kiedy pomiędzy króćcem odprowadzającym pralnicy wodnej a pompą odprowadzającą umieszczony jest spektrometr.
Jest też korzystnie, gdy system zawiera automatyczny układ sterujący, zawiadujący otwieraniem i zamykaniem automatycznych zaworów oraz włączaniem i wyłączaniem pomp.
Jest także korzystnie, kiedy zbiornik pierwszy wyposażony jest w pierwszy czujnik minimalnego poziomu wody i pierwszy czujnik maksymalnego poziomu wody, zbiornik drugi wyposażony jest w drugi czujnik minimalnego poziomu wody i drugi czujnik maksymalnego poziomu wody, zbiornik retencyjny wyposażony jest w czwarty czujnik minimalnego poziomu wody i czwarty czujnik maksymalnego poziomu wody, zbiornik wody deszczowej wyposażony jest w piąty czujnik minimalnego poziomu wody i piąty czujnik maksymalnego poziomu wody.
Korzystnie jest też, gdy zasobnik wody ciepłej wyposażony jest w szósty czujnik minimalnego poziomu wody i szósty czujnik maksymalnego poziomu wody.
Korzystnie jest również, gdy zbiornik trzeci wyposażony jest w trzeci czujnik minimalnego poziomu wody i trzeci czujnik maksymalnego poziomu wody.
Korzystnie jest także, kiedy zasobnik retencyjny wody deszczowej wyposażony jest w siódmy czujnik minimalnego poziomu wody i siódmy czujnik maksymalnego poziomu wody.
Jest też korzystnie, gdy system wyposażony jest w więcej, niż jedną pralnicę wodną.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematycznie system wykorzystania wody do prania w pierwszym przykładzie realizacji wynalazku a fig. 2 przedstawia schematycznie system wykorzystania wody do prania w drugim przykładzie realizacji wynalazku.
Jak pokazano na fig. 1 i fig. 2 system wykorzystania wody do prania według wynalazku zawiera pralnicę wodną 1, zbiornik pierwszy S1, zbiornik drugi S2, zbiornik wody deszczowej D2 i zbiornik retencyjny BR wody z sieci wodnej. Pralnica wodna 1 jest podłączona do sieci wodnej i wyposażona jest w króciec doprowadzający 2 wodę oraz króciec odprowadzający 3 wodę. Zbiornik pierwszy S1 i zbiornik drugi S2 przeznaczone są na gromadzenie wody z płukań, czyli tak zwanej wody szarej. Króciec odprowadzający 3 pralnicy wodnej 1 połączony jest poprzez pompę odprowadzającą 4 i automatyczny zawór pierwszy F ze zbiornikiem pierwszym S1 oraz poprzez pompę odprowadzającą 4 i automatyczny zawór drugi G ze zbiornikiem drugim S2 a także poprzez automatyczny zawór wylotowy Z z odprowadzeniem ścieków. Króciec doprowadzający 2 pralnicy wodnej 1 połączony jest poprzez automatyczny zawór trzeci E ze zbiornikiem pierwszym S1 oraz poprzez automatyczny zawór czwarty D ze zbiornikiem drugim S2 oraz poprzez automatyczny zawór piąty C ze zbiornikiem wody deszczowej D2 a poprzez automatyczny zawór szósty A ze zbiornikiem retencyjnym BR. Zbiornik retencyjny BR połączony jest z siecią wodną.
W przykładzie realizacji wynalazku, pokazanym na fig. 1 system wykorzystania wody do prania zawiera zasobnik retencyjny D1 wody deszczowej, połączony ze zbiornikiem wody deszczowej D2 za pośrednictwem pompy deszczowej 9 oraz zespołu filtrów 10 a pomiędzy króćcem odprowadzającym 3 pralnicy wodnej 1 a pompą odprowadzającą 4 umieszczony jest spektrometr 8, służący do określania stopnia zmętnienia wody, wypływającej z pralnicy wodnej 1. Oczywiste jest, że zasobnik retencyjny D1 wody deszczowej z pompą deszczową 9 i zespołem filtrów 10 nie jest konieczny do funkcjonowania systemu wykorzystania wody do prania i w innych przykładach realizacji wynalazku może go nie być. Podobnie spektrometr 8 jest wyposażeniem opcjonalnym systemu wykorzystania wody do prania według wynalazku.
Zbiornik pierwszy S1 wyposażony jest w pierwszy czujnik minimalnego poziomu wody 42 i pierwszy czujnik maksymalnego poziomu wody 41, zbiornik drugi S2 wyposażony jest w drugi czujnik minimalnego poziomu wody 32 i drugi czujnik maksymalnego poziomu wody 31, zbiornik retencyjny BR wyposażony jest w czwarty czujnik minimalnego poziomu wody 12 i czwarty czujnik maksymalnego poziomu wody 11, zbiornik wody deszczowej D2 wyposażony jest w piąty czujnik minimalnego poziomu wody 22 i piąty czujnik maksymalnego poziomu wody 21.
PL 232 947 B1
Zasobnik retencyjny D1 wody deszczowej wyposażony jest w siódmy czujnik minimalnego poziomu wody 102 i siódmy czujnik maksymalnego poziomu wody 101.
System zawiera automatyczny układ sterujący, zawiadujący otwieraniem i zamykaniem automatycznych zaworów oraz włączaniem i wyłączaniem pomp. Automatyczny układ sterujący wykorzystuje informacje o poziomie wody w poszczególnych zbiornikach z czujników minimalnego i maksymalnego poziomu wody oraz informacje o poziomie zmętnienia wody, wypływającej z pralnicy wodnej 1, mierzonym przez spektrometr 8.
Automatyczny układ sterujący może też działać bez spektrometru 8 i realizować program sterowania procesem prania, uzależniony wyłącznie od typu pranej odzieży a co za tym idzie wybranego programu prania.
W najprostszej postaci system wykorzystania wody do prania może być ograniczony do pralnicy wodnej 1 połączonej z dwoma zbiornikami na wodę szarą, to znaczy zbiornikiem pierwszym S1 i zbiornikiem drugim S2 oraz zbiornikiem wody deszczowej D2 i zbiornikiem retencyjnym BR wody z sieci wodnej. Przy odpowiednim usytuowaniu wymienionych wyżej zbiorników w stosunku do położenia pralnicy wodnej 1, można uzyskać grawitacyjny dopływ wody ze zbiorników do pralnicy wodnej 1 i nie ma potrzeby instalowania w systemie pomp zasilających pierwszej 7E, drugiej 7D, trzeciej 7C i czwartej 7A. Pompa odprowadzająca 4 na króćcu odprowadzającym 3 wodę z pralnicy wodnej 1, przy odpowiednim ustawieniu automatycznych zaworów, tłoczy wodę szarą z płukań z pralnicy wodnej 1 do zbiornika pierwszego S1 lub zbiornika drugiego S2. W najprostszej postaci system, według wynalazku, nie posiada zasobnika wody deszczowej D1 ani spektrometru 8. Te elementy występują w systemie, według wynalazku, opcjonalnie, jako korzystna postać realizacji wynalazku w pokazanym na fig. 1 przykładzie.
A zatem w najprostszej postaci system działa zgodnie ze schematem pokazanym na fig. 1, w którym to w przypadku powtarzalności typów pranej odzieży spektrometr może być opcjonalny a system może działać według zadanej automatyki. Minimalna ilość zbiorników na wodę szarą - dwa.
W przykładzie realizacji wynalazku, pokazanym na fig. 2 system wykorzystania wody do prania, oprócz elementów występujących w pierwszym przykładzie realizacji wynalazku pokazanym na fig. 1, zawiera zasobnik wody ciepłej BC oraz zbiornik trzeci S0, przeznaczony na wodę z płukań, czyli wodę szarą. Zasobnik wody ciepłej BC połączony jest z króćcem doprowadzającym 2 poprzez pompę zasilającą piątą 7B oraz automatyczny zawór siódmy B oraz ze zbiornikiem retencyjnym BR poprzez podgrzewacz 5 i stację zmiękczania wody 6. Zbiornik trzeci S0 jest połączony z króćcem odprowadzającym 3 pralnicy wodnej 1 poprzez pompę odprowadzającą 4 i automatyczny zawór ósmy F1 oraz z króćcem doprowadzającym 2 pralnicy wodnej 1 poprzez pompę zasilającą szóstą 7E1 oraz automatyczny zawór dziewiąty E1.
Zasobnik wody ciepłej BC wyposażony jest w szósty czujnik minimalnego poziomu wody 14 i szósty czujnik maksymalnego poziomu wody 13.
Zbiornik trzeci S0 wyposażony jest w trzeci czujnik minimalnego poziomu wody 44 i trzeci czujnik maksymalnego poziomu wody 43.
System wykorzystania wody do prania według wynalazku może być wykorzystany w pralniach, gdzie wykorzystywane są pralnice wodne I zarówno, gdy jest jedna jak i cały zespół pralnic wodnych 1. W przypadku zespołu pralnic wodnych 1, jak pokazano schematycznie na fig. 2 kolejne pralnice wodne 1 podłączane są na linii A-B poprzez podłączenie kolejnego modułu B do modułu A.
Woda szara (z płukań) gromadzona jest w odrębnych zbiornikach (zbiornik pierwszy S1, zbiornik drugi S2, zbiornik trzeci S0) według stopnia zanieczyszczenia i wykorzystywana jest w taki sposób, aby nie powodowała pogorszenia jakości prania. Na przykład zgromadzona woda z drugiego i trzeciego płukania odzieży białej mocno zabrudzonej nie będzie wykorzystana do kolejnego prania odzieży białej lekko zabrudzonej a zostanie wykorzystana w tej lub innej pralnicy wodnej 1 do prania odzieży mocno zabrudzonej.
Prowadzenie procesu prania, z punktu widzenia wykorzystania wody, w zależności od typu pranej odzieży dla przykładu realizacji wynalazku, pokazanego na fig. 1 bez obecności spektrometru 8 w systemie, można przedstawić następująco.
Dla odzieży białej zanieczyszczonej krwią przeprowadza się pranie wstępne i dwa prania zasadnicze oraz trzy płukania. Skąd zostanie pobrana woda do pralnicy wodnej 1 do prania wstępnego zależy od poziomu wody szarej w zbiorniku pierwszym S1, zbiorniku drugim S2 i poziomu wody w zbiorniku wody deszczowej D2, a mianowicie:
a) jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody szarej jest wyższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42, znajdującego się w tym zbiorniku, następuje
PL 232 947 B1 pobór wody szarej ze zbiornika pierwszego S1, to znaczy, że automatyczny zawór trzeci E zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, C, D, F, G, Z są zamknięte,
b) jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody szarej jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42 a w zbiorniku drugim S2 poziom wody szarej jest wyższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32, znajdującego się w tym zbiorniku, następuje pobór wody szarej ze zbiornika drugiego S2, to znaczy, że automatyczny zawór czwarty D zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, C, E, F, G, Z są zamknięte,
c) jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody szarej jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42 i w zbiorniku drugim S2 poziom wody szarej jest niższy od poziomu czujnika minimalnego poziomu wody 32 a w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest wyższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, znajdującego się w tym zbiorniku, następuje pobór wody deszczowej, to znaczy, że automatyczny zawór piąty C zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, D, E, F, G, Z są zamknięte,
d) jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody szarej jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42 i w zbiorniku drugim S2 poziom wody szarej jest niższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32 oraz w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest niższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, następuje pobór wody bieżącej ze zbiornika retencyjnego BR, to znaczy, że automatyczny zawór szósty A zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory C, D, E, F. G, Z są zamknięte.
Zrzut wody z prania wstępnego dla odzieży białej zanieczyszczonej krwią następuje do kanalizacji poprzez otwarty automatyczny zawór spustowy Z. Pozostałe automatyczne zawory A, C, D, E, F, G są zamknięte.
Do prania zasadniczego oraz drugiego prania zasadniczego odzieży białej zanieczyszczonej krwią woda zostanie pobrana do pralnicy wodnej 1 analogicznie, jak dla prania wstępnego.
Zrzut wody z prania zasadniczego i drugiego prania zasadniczego następuje do kanalizacji poprzez otwarty automatyczny zawór spustowy Z. Pozostałe automatyczne zawory A, C, D, E, F, G są zamknięte.
Woda do płukań dla odzieży białej zanieczyszczonej krwią jest pobierana ze zbiornika retencyjnego BR, to znaczy zawór automatyczny szósty A jest otwarty a pozostałe zawory automatyczne są zamknięte.
Zrzut wody z pierwszego płukania odzieży białej zanieczyszczonej krwią następuje do zbiornika pierwszego S1 poprzez otwarty automatyczny zawór pierwszy F a z drugiego i trzeciego płukania do zbiornika drugiego S2 poprzez otwarty automatyczny zawór drugi G.
Dla odzieży białej mocno zabrudzonej przeprowadza się pranie wstępne i pranie zasadnicze oraz trzy płukania. Pobór wody do prania wstępnego i do prania zasadniczego przebiega analogicznie, jak przy pobieraniu wody do prania odzieży białej zanieczyszczonej krwią a do płukań ze zbiornika retencyjnego BR.
Zrzut wody z prania wstępnego i prania zasadniczego odzieży białej mocno zabrudzonej następuje poprzez otwarty automatyczny zawór wylotowy Z do kanalizacji a zrzut wody ze wszystkich płukań następuje poprzez otwarty zawór F do zbiornika pierwszego S1.
Dla odzieży białej lekko zanieczyszczonej przeprowadza się pranie wstępne i pranie zasadnicze oraz trzy płukania. Pobór wody do prania wstępnego i do prania zasadniczego przebiega następująco:
a) jeżeli w zbiorniku drugim S2 poziom wody szarej jest wyższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32, następuje pobór wody szarej ze zbiornika drugiego S2, to znaczy, że automatyczny zawór czwarty D zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, C, E, F, G, Z są zamknięte,
b) jeżeli w zbiorniku drugim S2 poziom wody szarej jest niższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32 a w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest wyższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, następuje pobór wody deszczowej ze zbiornika D2, to znaczy, że automatyczny zawór piąty C zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, D, E, F, G, Z są zamknięte,
c) jeżeli w zbiorniku drugim S2 poziom wody szarej jest niższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32 i w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest
PL 232 947 B1 niższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, następuje pobór wody bieżącej ze zbiornika retencyjnego BR, to znaczy, że automatyczny zawór szósty A zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory C, D, E, F, G, Z są zamknięte.
Zrzut wody z prania wstępnego i prania zasadniczego odzieży białej lekko zanieczyszczonej następuje do kanalizacji poprzez otwarty automatyczny zawór spustowy Z. Pozostałe automatyczne zawory A, C, D, E, F, G są zamknięte.
Woda do płukań dla odzieży białej lekko zanieczyszczonej jest pobierana ze zbiornika retencyjnego BR, to znaczy automatyczny zawór szósty A jest otwarty a pozostałe automatyczne zawory są zamknięte. Zrzut wody z płukań dla odzieży białej lekko zanieczyszczonej następuje do zbiornika drugiego S2 poprzez otwarty automatyczny zawór drugi G. Pozostałe automatyczne zawory A, C, D, E, F, G są zamknięte.
Dla odzieży kolorowej mocno zanieczyszczonej przeprowadza się pranie wstępne i pranie zasadnicze oraz trzy płukania. Pobór wody do prania wstępnego i prania zasadniczego przebiega analogicznie, jak dla prania odzieży białej zanieczyszczonej krwią. Zrzut wody z prania wstępnego i prania zasadniczego następuje do kanalizacji poprzez otwarty automatyczny zawór spustowy Z. Pozostałe automatyczne zawory A, C, D, E, F, G są zamknięte.
Woda do płukań odzieży kolorowej mocno zanieczyszczonej pobierana jest ze zbiornika retencyjnego BR, poprzez otwarty automatyczny zawór szósty A. Zrzut wody z płukań dla odzieży kolorowej mocno zanieczyszczonej następuje do kanalizacji poprzez otwarty automatyczny zawór wylotowy Z. Pozostałe automatyczne zawory A, B, C, D, E, F, G są zamknięte.
Dla odzieży kolorowej lekko zanieczyszczonej przeprowadza się pranie zasadnicze oraz trzy płukania. Pobór wody do prania przebiega analogicznie, jak dla prania odzieży białej lekko zanieczyszczonej. Zrzut wody z prania następuje do kanalizacji poprzez otwarty automatyczny zawór spustowy Z. Pozostałe automatyczne zawory A, C, D, E, F, G są zamknięte.
Woda do płukań dla odzieży kolorowej lekko zanieczyszczonej pobierana jest ze zbiornika retencyjnego BR poprzez otwarty automatyczny zawór A. Zrzut wody z płukań dla odzieży kolorowej lekko zanieczyszczonej następuje do zbiornika drugiego S2 poprzez otwarty automatyczny zawór drugi G. Pozostałe automatyczne zawory A, C, D, E, F, G są zamknięte.
Prowadzenie procesu prania w zależności od typu pranej odzieży dla przykładu realizacji wynalazku, pokazanego na fig. 2 z wykorzystaniem spektrometru 8, mierzącego mętność wody, wypływającej z pralnicy wodnej 1, można przedstawić następująco.
Dla odzieży białej zanieczyszczonej krwią przeprowadza się pranie wstępne i dwa prania zasadnicze oraz trzy płukania. Skąd zostanie pobrana woda do pralnicy wodnej 1 do prania wstępnego zależy od poziomu wody szarej w zbiorniku pierwszym S1, zbiorniku drugim S2 i wody deszczowej zbiorniku wody deszczowej D2.
a) Jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody szarej jest wyższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42, następuje pobór wody szarej ze zbiornika pierwszego S1, to znaczy, że automatyczny zawór trzeci E zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory są zamknięte.
b) Jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody szarej jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42 a w zbiorniku drugim S2 poziom wody szarej jest wyższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32, następuje pobór wody szarej ze zbiornika drugiego S2, to znaczy, że automatyczny zawór czwarty D zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory są zamknięte.
c) Jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody szarej jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42 i w zbiorniku drugim S2 poziom wody szarej jest niższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32 a w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest wyższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, następuje pobór wody deszczowej, to znaczy, że automatyczny zawór piąty C zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory są zamknięte.
d) Jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody szarej jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42 i w zbiorniku drugim S2 poziom wody szarej jest niższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32 oraz w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest niższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, następuje pobór ciepłej wody z zasobnika wody ciepłej BC, to znaczy,
PL 232 947 B1 że automatyczny zawór siódmy B zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory są zamknięte.
Analogiczne zasady stosowane są do ustalenia źródła poboru wody do prania wstępnego przy praniu odzieży białej mocno zabrudzonej, odzieży białej lekko zanieczyszczonej i odzieży kolorowej mocno zanieczyszczonej.
Zrzut wody do kanalizacji lub odpowiedniego zbiornika na wodę szarą następuje z wykorzystaniem pomiaru spektrometrem 8 stopnia zmętnienia wody, wypływającej króćcem odprowadzającym 3 z pralnicy wodnej 1.
Jeżeli woda wypływająca z pralnicy wodnej 1 ma mętność niemniejszą od 250 NTU, to taka woda, jako zbyt brudna i nienadająca się do powtórnego użycia w jakimkolwiek cyklu prania, jest kierowana poprzez automatyczny zawór wylotowy Z do kanalizacji. Jeżeli woda wypływająca z pralnicy wodnej 1 ma mętność w zakresie od 250 NTU do 125 NTU, jest kierowana do zbiornika pierwszego S1 poprzez otwarty automatyczny zawór pierwszy F. Jeżeli woda wypływająca z pralnicy wodnej 1 ma mętność nie większą od 125 NTU i większą od 25 NTU jest kierowana do zbiornika trzeciego S0 poprzez otwarty automatyczny zawór ósmy F1 a gdy wartość mętności wody wypływającej z pralnicy wodnej 1 nie przekracza 25 NTU, jest kierowana do zbiornika drugiego S2 poprzez otwarty automatyczny zawór drugi G.
Takie same zasady zrzutu wody z pralnicy wodnej 1 dotyczą każdej wody wypływającej z pralnicy, bez względu, czy jest to woda z prania wstępnego, zasadniczego czy płukania i bez względu na typ pranej w danym cyklu odzieży.
Woda do pralnicy wodnej 1 do prania zasadniczego odzieży białej zanieczyszczonej krwią pobierana jest z odpowiedniego zbiornika w zależności od stanu czystości wody, wypływającej z pralnicy wodnej 1 po praniu wstępnym tej odzieży. Jeżeli na podstawie pomiaru, dokonanego podczas spustu wody szarej z prania wstępnego okazało się, że mętność wody, opuszczającej pralnicę wodną 1, jest wyższa od 125 NTU, to:
a) jeżeli w zbiorniku trzecim S0 poziom wody jest wyższy od trzeciego czujnika minimalnego poziomu wody 44, znajdującego się w tym zbiorniku, następuje pobór wody szarej ze zbiornika trzeciego S0, to znaczy, że automatyczny zawór dziewiąty E1 zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, B, C, D, E, E1, F, F1, G, Z są zamknięte,
b) jeżeli w zbiorniku trzecim S0 poziom wody jest niższy od trzeciego czujnika minimalnego poziomu wody 44 a w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody jest wyższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42, następuje pobór wody szarej ze zbiornika pierwszego S1, to znaczy, że automatyczny zawór trzeci E zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, B, C, D, E1, F, F1, G, Z są zamknięte,
c) jeżeli w zbiorniku trzecim S0 poziom wody jest niższy od trzeciego czujnika minimalnego poziomu wody 44 i w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42, a w zbiorniku drugim S2 poziom wody jest wyższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32, następuje pobór wody szarej ze zbiornika drugiego S2, to znaczy, że automatyczny zawór czwarty D zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, B, C, D. E, E1, F, F1, G, Z są zamknięte,
d) jeżeli w zbiorniku trzecim S0 poziom wody jest niższy od trzeciego czujnika minimalnego poziomu wody 44 i w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42, i w zbiorniku drugim S2 poziom wody jest niższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32 a w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest wyższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, następuje pobór wody deszczowej, to znaczy, że automatyczny zawór piąty C zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, B, D, E, E1, F, F1, G, Z są zamknięte.
e) jeżeli w zbiorniku trzecim S0 poziom wody jest niższy od trzeciego czujnika minimalnego poziomu wody 44 i w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42, a w zbiorniku drugim S2 poziom wody jest niższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32 oraz w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest niższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, następuje pobór ciepłej wody z zasobnika wody ciepłej BC, to znaczy, że automatyczny zawór siódmy B zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, C, D, E, E1, F, F1 , G, Z są zamknięte.
PL 232 947 B1
Jeżeli na podstawie pomiaru dokonanego podczas spustu wody szarej z prania wstępnego okazało się, że mętność nie przekracza 125 NTU, to:
a) jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody jest wyższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42, następuje pobór wody szarej ze zbiornika S1, to znaczy, że automatyczny zawór trzeci E zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, B, C, D, E1, F, F1, G, Z są zamknięte,
b) jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42 a w zbiorniku S2 poziom wody jest wyższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32, następuje pobór wody szarej ze zbiornika S2, to znaczy, że automatyczny zawór czwarty D zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, B, C, D, E, E1, F, F1, G, Z są zamknięte,
c) jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42 i w zbiorniku drugim S2 poziom wody jest niższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32, a w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest wyższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, następuje pobór wody deszczowej, to znaczy, że automatyczny zawór piaty C zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, B, C, D, E, E1, F, F1, G, Z są zamknięte.
d) jeżeli w zbiorniku pierwszym S1 poziom wody jest niższy od poziomu pierwszego czujnika minimalnego poziomu wody 42 i w zbiorniku drugim S2 poziom wody jest niższy od poziomu drugiego czujnika minimalnego poziomu wody 32, a w zbiorniku wody deszczowej D2 poziom wody jest wyższy od poziomu piątego czujnika minimalnego poziomu wody 22, następuje pobór ciepłej wody z zasobnika wody ciepłej BC, to znaczy, że automatyczny zawór siódmy B zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, C, D, E, E1, F, F1 , G, Z są zamknięte.
Pobór wody do drugiego prania zasadniczego odzieży białej zanieczyszczonej krwią, jak też prania zasadniczego odzieży białej mocno zabrudzonej, odzieży białej lekko zanieczyszczonej i odzieży kolorowej mocno zanieczyszczonej przeprowadza się analogicznie, jak pobór wody do pierwszego prania zasadniczego odzieży białej zanieczyszczonej krwią.
Woda do pierwszego płukania dla odzieży białej zanieczyszczonej krwią, jak też do pierwszego płukania każdego innego typu odzieży, jest pobierana zgodnie z niżej podanymi zależnościami.
Jeżeli na podstawie pomiaru dokonanego podczas spustu wody szarej z prania wstępnego dla odzieży białej zanieczyszczonej krwią, mętność wody opuszczającej pralnicę wodną 1 była wyższa niż 25 NTU, to:
a) jeżeli w zbiorniku trzecim S0 poziom wody jest wyższy od poziomu trzeciego czujnika minimalnego poziomu wody 44, następuje pobór wody szarej ze zbiornika trzeciego S0, to znaczy, że automatyczny zawór dziewiąty E1 zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory A, B, C, D, E. F, F1, G, Z są zamknięte,
b) jeżeli w zbiorniku trzecim S0 jest niższy od poziomu trzeciego czujnika minimalnego poziomu wody 44. następuje pobór wody bieżącej ze zbiornika retencyjnego BR to znaczy, że automatyczny zawór szósty A zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory U, C, D, R, E1, F, F1, G, Z są zamknięte.
Jeżeli na podstawie pomiaru dokonanego podczas spustu wody szarej z prania wstępnego dla odzieży białej zanieczyszczonej krwią, mętność wody opuszczającej pralnicę wodną 1 nie przekracza 25 NTU to następuje pobór wody bieżącej ze zbiornika retencyjnego BR to znaczy, że automatyczny zawór szósty A zostaje otwarty a pozostałe automatyczne zawory B, C, D, E, E1, F, E1, G, Z są zamknięte.
Woda do drugiego i trzeciego płukania dla odzieży białej zanieczyszczonej krwią, jak też do drugiego i trzeciego płukania każdego innego typu odzieży, jest pobierana ze zbiornika retencyjnego BR.
Wynalazek pozwala pralniom stosującym pralnice wodne 1 osiągnąć istotne efekty ekonomiczne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na wodą bieżąca do 70% oraz zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków do 50%.
Oczywiście wynalazek nie ogranicza się tylko do pokazanych przykładów realizacji i możliwe są różne jego modyfikacje w ramach zastrzeżeń patentowych bez odejścia od istoty wynalazku.

Claims (15)

1. System wykorzystania wody do prania, zawierający pralnicę wodną podłączoną do sieci wodnej, wyposażoną w króciec doprowadzający wodę, króciec odprowadzający wodę z pompą odprowadzającą, wyposażony w układ sterujący oraz zawierający zbiornik zewnętrzny, znamienny tym, że zawiera zbiornik pierwszy (S1), zbiornik drugi (S2), zbiornik wody deszczowej (D2) i zbiornik retencyjny (BR) wody z sieci wodnej, przy czym króciec odprowadzający (3) pralnicy wodnej (1) połączony jest poprzez pompę odprowadzającą (4) i automatyczny zawór pierwszy (F) ze zbiornikiem pierwszym (S1) oraz poprzez pompę odprowadzającą (4) i automatyczny zawór drugi (G) ze zbiornikiem drugim (S2) a także poprzez automatyczny zawór wylotowy (Z) z odprowadzeniem ścieków, przy czym króciec doprowadzający (2) pralnicy wodnej (1) połączony jest poprzez automatyczny zawór trzeci (E) ze zbiornikiem pierwszym (S1) oraz poprzez automatyczny zawór czwarty (D) ze zbiornikiem drugim (S2) oraz poprzez automatyczny zawór piąty (C) ze zbiornikiem wody deszczowej (D2) a poprzez automatyczny zawór szósty (A) ze zbiornikiem retencyjnym (BR), połączonym z siecią wodną.
2. System według zastrz. 1, znamienny tym, że króciec doprowadzający (2) wodę do pralnicy wodnej (1) połączony jest ze zbiornikiem pierwszym (SI) poprzez pompę zasilającą pierwszą (7E), ze zbiornikiem drugim (S2) poprzez pompę zasilającą drugą (7D), ze zbiornikiem wody deszczowej (D2) poprzez pompę zasilającą trzecią (7C) i ze zbiornikiem retencyjnym (BR) poprzez pompę zasilającą czwartą (7A).
3. System według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera zasobnik wody ciepłej (BC) połączony z króćcem doprowadzającym (2) poprzez automatyczny zawór siódmy (B) oraz ze zbiornikiem retencyjnym (BR) poprzez podgrzewacz (5).
4. System według zastrz. 3, znamienny tym, że zasobnik wody ciepłej (BC) połączony jest z króćcem doprowadzającym (2) pralnicy wodnej (1) poprzez pompę zasilającą piątą (7B).
5. System według zastrz. 3, znamienny tym, że pomiędzy podgrzewaczem (5) a zbiornikiem retencyjnym (BR) umieszczona jest stacja zmiękczania wody (6).
6. System według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera zbiornik trzeci (S0), który jest połączony z króćcem odprowadzającym (3) pralnicy wodnej (1) poprzez pompę odprowadzającą (4) i automatyczny zawór ósmy (F1) oraz z króćcem doprowadzającym (2) pralnicy wodnej (1) poprzez automatyczny zawór dziewiąty (E1).
7. System według zastrz. 6, znamienny tym, że zbiornik trzeci (S0) połączony jest z króćcem doprowadzającym (2) pralnicy wodnej (1) poprzez pompę zasilającą szóstą (7E1).
8. System według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera zasobnik retencyjny (D1) wody deszczowej, połączony ze zbiornikiem wody deszczowej (D2) za pośrednictwem pompy deszczowej (9) oraz zespołu filtrów (10).
9. System według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiędzy króćcem odprowadzającym (3) pralnicy wodnej (1) a pompą odprowadzającą (4) umieszczony jest spektrometr (8).
10. System według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera automatyczny układ sterujący, zawiadujący otwieraniem i zamykaniem automatycznych zaworów oraz włączaniem i wyłączaniem pomp.
11. System według zastrz. 1, znamienny tym, że zbiornik pierwszy (S1) wyposażony jest w pierwszy czujnik minimalnego poziomu wody (42) i pierwszy czujnik maksymalnego poziomu wody (41) zbiornik, drugi (S2) wyposażony jest w drugi czujnik minimalnego poziomu wody i drugi czujnik maksymalnego poziomu wody (31) zbiornik retencyjny (BR) wyposażony jest w czwarty czujnik minimalnego poziomu wody (12) i czwarty czujnik maksymalnego poziomu wody (11) zbiornik wody deszczowej (D2) wyposażony jest w piąty czujnik minimalnego poziomu wody (22) i piąty czujnik maksymalnego poziomu wody (21).
12. System według zastrz. 3, znamienny tym, że zasobnik wody cieplej (BC) wyposażony jest w szósty czujnik minimalnego poziomu wody (14) i szósty czujnik maksymalnego poziomu wody (13).
13. System według zastrz. 6, znamienny tym, że zbiornik trzeci (S0) wyposażony jest w trzeci czujnik minimalnego poziomu wody (44) i trzeci czujnik maksymalnego poziomu wody (43).
14. System według zastrz. 8, znamienny tym, że zasobnik retencyjny (D1) wody deszczowej - wyposażony jest w siódmy czujnik minimalnego poziomu wody (102) i siódmy czujnik maksymalnego poziomu wody (101).
15. System według zastrz. 1. znamienny tym, że wyposażony jest w więcej, niż jedną pralnicę wodną (1).
PL418015A 2016-07-18 2016-07-18 System wykorzystania wody do prania PL232947B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL418015A PL232947B1 (pl) 2016-07-18 2016-07-18 System wykorzystania wody do prania

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL418015A PL232947B1 (pl) 2016-07-18 2016-07-18 System wykorzystania wody do prania

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL418015A1 PL418015A1 (pl) 2018-01-29
PL232947B1 true PL232947B1 (pl) 2019-08-30

Family

ID=61006865

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL418015A PL232947B1 (pl) 2016-07-18 2016-07-18 System wykorzystania wody do prania

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL232947B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL418015A1 (pl) 2018-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6179872B2 (ja) 洗濯機の循環浄水による洗濯の制御方法およびその洗濯機
CN201390906Y (zh) 一种循环节水洗衣机
CN104862926B (zh) 洗衣机以及用于洗衣机的控制方法
CN106283488B (zh) 一种絮凝洗衣机的控制方法及洗衣机
CN106637810B (zh) 一种具有洗涤水循环利用功能的洗衣机的控制方法及洗衣机
CN105177922A (zh) 洗衣机的控制方法、装置以及洗衣机
CN102359007B (zh) 洗衣机水循环使用电路及控制方法
KR102104466B1 (ko) 다중 드럼 세탁기의 배수 방법
CN109518406B (zh) 一种衣物洗干一体机及其控制方法
CN105734894B (zh) 一种多筒洗衣机的排水控制方法
WO2015109910A1 (zh) 一种洗衣机的控制方法及洗衣机
WO2015109911A1 (zh) 一种絮凝洗衣机的控制方法及洗衣机
US20180202092A1 (en) Flocculation washing machine and control method thereof
CN109518408B (zh) 一种衣物洗干一体机及其控制方法
CN104862922A (zh) 洗衣机及其控制方法
CN109518409B (zh) 一种衣物洗干一体机及其控制方法
CN109518407A (zh) 一种衣物洗干一体机及其控制方法
US10723639B2 (en) Self-circulating flocculation washing machine and control method
CN105734912B (zh) 一种多筒洗衣机水重复利用的控制方法
CN108625101A (zh) 一种洗衣机的洗漂一体化洗衣方法及洗衣机
CN107177953B (zh) 一种絮凝洗衣机及控制方法
CN105734895B (zh) 一种多筒洗衣机水重复利用的控制方法
CN105088670A (zh) 一种通过浊度测量控制洗衣机絮凝处理水的方法及洗衣机
JPH06285286A (ja) 洗濯機
KR101396963B1 (ko) 알칼리수스팀 세탁을 위한 세탁기 제어방법 및 그 세탁기