SE460430B - Anordning foer att foerhindra vattenskador i byggnader - Google Patents
Anordning foer att foerhindra vattenskador i byggnaderInfo
- Publication number
- SE460430B SE460430B SE8703004A SE8703004A SE460430B SE 460430 B SE460430 B SE 460430B SE 8703004 A SE8703004 A SE 8703004A SE 8703004 A SE8703004 A SE 8703004A SE 460430 B SE460430 B SE 460430B
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- valve
- pressure
- electronics unit
- closed position
- certain
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 45
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 claims description 16
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 claims description 4
- 101100323621 Drosophila melanogaster Drip gene Proteins 0.000 description 12
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 5
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 4
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000011946 reduction process Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17D—PIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
- F17D5/00—Protection or supervision of installations
- F17D5/02—Preventing, monitoring, or locating loss
- F17D5/06—Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/15—Leakage reduction or detection in water storage or distribution
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Domestic Plumbing Installations (AREA)
- Control Of Fluid Pressure (AREA)
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
Description
IS 20 25 30 35 460 430 stänga av vattenflödet eller varna för läckage oberoende av läckans storlek eller läge i systemet och detta utan att de boende skall riskera att störas av falska larm eller av- stängningar. Dessutom skall den normala användningen av tappvattnet inte inskränkas eller försvåras. Ytterligare ändamål och fördelar med uppfinningen framgår av den följan- de beskrivningen. De uppnås genom de kännetecken som anges i efterföljande patentkrav.
Till grund för uppfinningen ligger insikten att tappvatten- systemet i normala villor, kontor, barnstugor m.m. har en betydligt mer komplicerad tryck- och flödesvariation än vad som kunde förväntas. De tidigare kända läckagevakterna har således inte tagit hänsyn till att vattenledningssystemet ofta innehåller luft, vilket exempelvis kan medföra att ett läckage uppfattas som flera korta tappningar och leder således inte till något larm. Inverkan av luft hänför sig oftast till varmvattenberedare, vilka alltid innehåller en viss luftmängd, som påverkar varmvattensystemet. Dessutom är det vanligt att den backventil som normalt ingår i anslut- ningen till kallvattensystemet fungerar otillfredsställande så att luftmängden således även kan påverka sistnämnda system och därmed hela ledningsnätet. Ett mycket allvarligt läge kan då uppstå, t.ex. vid duschning, om varmvatten -pressas in i det slutna kallvattensystemet.
Enligt uppfinningen avkänner en tryckgivare trycket efter avstängningsventilen i ett slutet ledningssystem. Trycket avkännes kontinuerligt för att om vissa tids- och tryck- villkor är uppfyllda styra nämnda ventil att inta öppet eller stängt läge. Nämnda tryckvillkor anpassas successivt till de rådande tryckförhållandena inom ledningssystemet så att kommandon för t.ex. öppning av ventilen kan ges vid ett mycket litet uppmätt differenstryck. Därmed undviks ovan- nämnda risk för brännskador till följd av varmvatten i kallvattensystem samt andra olägenheter. De villkor eller wsfvk=rsaauwwaumwfla~ - w» '- --~' - 'i 10 15 20 25 30 35 3 460 430 parametrar som skall ge styrningen kan dock inte utformas i en och samma styrkrets, eftersom olika system t.ex. med eller utan luft har så olika karakteristik. För att åstad- komma en allmänt användbar lätt installerbar konstruktion kan styrenheten därför förses med minst tvâ huvudprogram, ett för varje huvudtyp av_system. Enligt en vidare aspekt av uppfinningen skall styrorganet på olika sätt varna använda- ren om fel huvudprogram inkopplats och trots sådana felkopp- lingar skall alltid huvudfunktionen, dvs. avstängning vid större läckage, vara i kraft.
Ett utföringsexempel av uppfinningen skall nu närmare beskrivas under hänvisning till bifogade ritningsblad, på vilka Fig. 1 är ett schematiskt kopplingsschema på en anordning enligt uppfinningen.
Fig. 2 är ett förenklat blockdiagram på styrprogrammet för öppning eller stängning av avstängníngsventilen.
Fig. 3 är ett diagram, som visar hur trycket kan variera med tiden under avkänning med tryckavkänningsdonet.
Fig. 4 visar tryckvariationerna under en normal tappning på ett avtappningsställe.
Pig. 5 visar tryckvariationerna när alla avtappningsställen beräknas vara stängda.
Fig. 6 visar tryckvaríationerna vid ett läckage eller en mycket läng tappning.
Av fig. 1 framgår schematiskt en anordning enligt upp-' finningen ansluten till en till en byggnad inkommande tryck- vattenledning 11. Anordningen innefattar en i ledningen 11 10 15 20 25 30 35 460 430 inkopplad avstängningsventil 12 i form av en normalt stängd magnetventil och ett efter denna till ledningen anslutet tryckavkänningsdon 13 samt ett styrorgan 14 för öppning och stängning av ventilen 12. Magnetventilen bryter således den inkommande tryckvattenledningen och åstadkommer därmed ett slutet tappvattensystem inom byggnaden. Trycket i detta av- kännes kontinuerligt med tryckavkänningsdonet 13 i form av någon lämplig tryckgivare. Magnetventilen och tryckgivaren står i förbindelse med styrorganet 14, som innefattar en programmerbar elektronikenhet för styrningen av ventilen såsom skall beskrivas närmare i fortsättningen. Vattenled- ningssystemet innehåller på vanligt sätt en varmvattenbere- dare 15 samt flera tappvattenställen 16, varav endast en blandare är visad. Varmvattenberedaren tillförs kallvatten på sedvanligt sätt via en anslutningsledning 17 och en backventil 18. Vidare uttas varmvatten från beredaren med hjälp av en varmvattenledning 19, som tillsammans med en kallvattenledning 20 ansluts till blandaren 16.
Anordningen är lätt att installera även i befintliga byggna- der. Magnetventilen och tryckavkännaren kan således anslutas på ingående vattenledning t.ex. direkt efter vattenmätaren.
I övrigt behövs inga ingrepp i vattenledningssystemet utan endast tillgång till ström för matning av elektronikenheten.
Denna placeras lämpligen på någon lätt åtkomlig plats; t.ex. vid ytterdörren. Elektronikenheten uppvisar en instrument- panel 22 för manuell påverkan av styrsystemet. Med en första brytare 23 kan man enkelt stänga av vattnet genom att ställa brytaren i läge FRÅN. Lämpligen görs detta vid varje längre bortovaro från huset. Med nästa brytare 24 kan man koppla bort automatiken för avstängning av systemet. Detta kan t.ex. vara praktiskt vid förväntat längre flöde såsom vid en längre tids vattning m.m. En tryckknapp 25 finns också för återställning av elektroniken, om den larmat vid något till- fälle. Som tidigare nämnts är styrsystemet anordnat för att ge larm eller stänga av magnetventilen, om de avkända tryck- TWÜQWÛÜRINflN-azwøufßa- -lwfr-vwr-'m f=1~ M -flf “arm -~-' ~~-' "fm-www ~ f' - - f- -r 10 15 20 25 30 35 460 430 variationerna över olika tidsperioder inte överensstämmer med inprogrammerade förbestämda värden. För att åstadkomma ett enkelt men ändå användbart system kan inte alla tänkta normala tappningssítuationer inprogrammeras utan användaren får ställa in på panelen 22 hur lång tid han vill ha möjlighet att tappa vatten utan att systemet börjar larma för läckage. Denna tid som kan benämnas komforttid är således inställbar med hjälp av en vridkontakt 26. Man kan eáempelvis välja mellan perioder från 5-20 minuter. På panelen larmas dessutom för normalt läckage, s.k. grov- läckage, men också för mycket små läckage, s.k. dropp- läckage. Larm ges då i form av blinkande signallampor 27.
Förutom att varna för läckage kan anordningen även användas till att varna, om vattenledningssystemet stått oanvänt under en längre tid, och därmed alarmera på lämpligt sätt för befarade sjukdomstillstånd för äldre personer m.m. Såsom angavs inledningsvis kan vattenledningssystem i normala byggnader indelas i om de står under inflytande av inne- sluten luft eller inte. Om systemet står under inflytande av luft, kännetecknas detta av stor tröghet och måste därför särbehandlas av elektroniken. Eftersom en mycket stor del av vattenledningssystemen är av den senare typen och då dessutom typen av system inte alltid kan förutsägas, är elektroniken lätt inställbar på dessa två huvudtyper av vattenledningssystem. Om så befinnes vara lämpligt, kan givetvis andra inställningsmöjligheter och ytterligare huvudtyper av program vara möjliga. I det visade programmet görs inställningen med hjälp av vridkontakten 26, som kan ställas i tre s.k. A-lägen för avluftade eller stumma system utan luft och tre s.k. H-lägen för system utsatta för hydro- foreffekt eller annan fjädrande verkan.
Utformningen av elektronikenhetens styrprogram framgår av det förenklade funktionsdiagrammet enligt fig. 3. Programmet startas med hjälp av tillslag av strömbrytaren 23 eller tryck på återställningsknappen 25 på styrpanelen 22. 10 15 20 25 30 35 .w,rWp§wfl;w rs rlssawaawawnwumømwa» wunmuuuuwwwlil 460 430 Därefter initieras övervakningen bl.a. med nollställning av programmets räknefunktioner och test av signallamporna på styrpanelen 22. Trycket från tryckgivaren 13 läses in och om detta faller inom ett rimligt intervall 29 användes värdet för beräkning av ett lämpligt jämförtryck, som i diagrammet benämnes börvärde 30. Om det avkända ledningstrycket faller utanför det angivna tryokintervallet, t.ex. SO-800 kPa, ger programmet direkt larm för grovläckage 31, vilket innebär att magnetventilen 12 stängs och signallampan 27 tänds.
Detta fyller två syften, dels att stänga av vattnet omgående vid mycket stora ledningsbrott, dels att garantera för att apparaten endast används i system för vilka den är avpassad.
Tryckets börvärde 30 beräknas inte endast med ledning av det senast uppmätta trycket utan som en lämplig sammanvägning av de senaste inlästa tryckvärdena. Därefter intar elektroniken ett scanläge 32, där trycket avkännes samtidigt som ett antal frágesekvenser genomgás. Den första 33 frågar om strömbrytaren 23 är tillslagen eller inte. Även i avstängt läge 34 bibehåller elektroniken vissa funktioner för att t.ex. kunna detektera mycket små läckage, s.k. droppläckage.
Detta kan t.ex. ske med signalering, om trycket fallit mer än 100 kPa på mindre än 6 timmar. Om elektronikenheten är påslagen, kontrolleras på nytt 35 om trycket håller sig inom rimliga värden och därefter om automatiken 36 är tillslagen.
Den kan som tidigare nämnts bortkopplas tillfälligt med hjälp av automatikknappen 24 på kontrollpanelen. Vidare kontrolleras 37 om inte tiden för aktivering av trygghets- larmet löpt ut. Slutligen finns en funktion 38 för avkänning om trycket är oförändrat högt eller om ett visst tryckfall kunnat avkännas. Ett sådant tryckfall kan t.ex. åstadkommas genom öppning av en tappvattenkran. Om tryckfallet över- stiger ett visst värde, skall magnetventilen 12 öppnas, så att normal tappning kan ske. Vid mindre tryckfall återgår programmet till scanlåget 32 och går igenom de tidigare nämnda villkoren pá nytt. 10 15 20 25 30 35 460 430 Tryckdifferensen för öppning av magnetventilen 12 bör väljas så liten som möjligt för att undvika tryckvariationer i sys- temet och framförallt för att undvika att varmvatten kan strömma "baklänges" inom systemet genom t.ex. otäta backventiler 18 och komma in i kallvattenledningen 20.
Differenserna bör dock inte väljas alltför små, eftersom magnetventilen då får arbeta onödigt mycket, vilket ger slitage och kan vara störande. Med en sådan känslig appara- tur blir det också svårt att mäta s.k. droppläckage. Lämp- liga värden har därför befunnits vara minst 50 kPa i A-programmet väsentligen utan luft och minst 30 kPa i H- programmet, där systemet är utsatt för verkan av innesluten luft. När ventilen intagit öppet läge 39, gäller det för programmet att avgöra om det nu är frågan om en normal tapp- ning eller om ett läckage har inträffat. Innan denna kontrollfas inträder, måste dock programmet först kontrolle- ra, om den valda inställningen av huvudprogrammet stämmer med verkligheten, dvs. om en A-inställning felaktigt valts för ett system innehållande luft. Detta görs helt enkelt genom att addera antalet öppningar för att kontrollera om dessa inte överstiger ett visst valt värde 40, innan den s.k. komforttiden börjat löpa. Om så är fallet skall apparaten larma för grovläckage 31. Den periodiska konstan- ten bör väljas någonstans inom intervallet 20-40 st öpp- ningar, eftersom ett så stort antal mycket korta tappningar är osannolikt i ett normalt tappsystem. När komforttiden 37 börjat löpa i kontrollfasen, går programmet igenom ett antal nya villkor och kontrollerar såsom tidigare om larmet är påslaget, om trycket håller sig inom rimliga gränser 41 och om automatíken är till- eller frànslagen. Därefter skall programmet avkänna om droppläckage 42 föreligger vid påsla- gen automatik. Droppläckaget är anordnat genom att mäta tiden mellan varje nollställning, dvs. varje intag av scan- läget 32 och nästa öppning av magnetventilen 12, och om två eller flera sådana tider stämmer överens ge larm för dropp- läckage. Den övre gränsen för registrering av sådana perio- 10 15 20 25 30 35 460 430 8 der kan exempelvis väljas till en timme. Om droppläckage inte föreligger, kontrolleras 43 om tappningen fortfarande befinner sig inom den inställda komforttiden och om så är fallet avläses trycket i systemet och ett nytt börvärde för trycket beräknas 44. Därefter stängs magnetventilen ett kort ögonblick för att avkänna 45 om trycket sänks eller inte i det tillfälligt slutna systemet. Om någon trycksänkning inte kan avkännas, antas att tappningen avslutats och programmet kan återgå till scanläget 32 efter nollställning av komfort- tiden 46. I annat fall antas att tappningen fortgår, varvid ventilen 12 bringas att öppnas på nytt, tid avräknas från komforttiden och den periodiska konstanten nollställes 47.
Därefter genomlöpes kontrollfasen på nytt. Trycksänkningen under nämnda kontrollperioder 45 skall vara högst 30 kPa i bägge huvudprogrammen för att åstadkomma förnyad öppning av ventilen. Tidsperioden för tryckavkänning bör dock vara längre i H-programmet i förhållande till A-programmet, lämpligen 720 sekunder i förhållande till 1-10 sekunder. Det krävs således lägre trycksänkning för att åstadkomma öppning av ventilen i kontrollfasen än i läget för den första öppningen 35. Därmed tillförsäkras att tryckdifferensen aldrig blir så stor att varmvatten kan befaras strömma baklänges och ut i kallvattenledningarna men samtidigt kan en tillräckligt stor tryckdifferens krävas vid den första öppningen för att undvika ovannämnda olägenheter med alltför små tryckdifferenser. Risken för brännskador är dessutom mycket mindre vid den första tappningen, eftersom vattnet i varmvattenledningen hinner svalna, om blandaren 16 stängs av under en viss kortare period.
Om tappningen inom nämnda kontrollfas fortgår så länge att komforttiden löper ut, inträder en s.k. varningsfas 48 för att ge användaren en varning för att systemet kommer att stängas av om tappningen fortsätter. Detta sker i nämnda fas 48 genom att stänga och öppna ventilen i cykler om 10-20 sekunder och efter den sista stängningen mäta trycket för 10 15 20 25 30 460 430 att kontrollera om detta fortfarande understiger börvärdet med en differens större än den som styrde programmet under kontrollperioden 45. Om trycket inte blir högre, larmas för grovläckage 31, men i annat fall återgår systemet till scan- läget 32. Med hjälp av varningsfasen 48 kan t.ex. en duschande person få komforttiden att starta på nytt genom att stänga av duschen en kort period.
Med hjälp av det beskrivna programmet kan alltid säkerstäl- las att anordningen stänger av för grövre läckage oberoende av om användaren ställt in avkänningen på fel huvudprogram.
Om ett H-system finns men apparaten är inställd på ett A- system skulle varningen för grovläckage bli satt ur spel, om inte den periodiska konstanten införts. Eftersom trycksänk- ningen här är alltför långsam för att registreras inom kont- rollperioden 45, skulle läckaget uppfattas som ett antal kortare enskilda tappningar och därmed inte ge upphov till varning eller avstängning. För användaren kommer varje fel- inställning att ge ett flertal omotiverade avbrott, som leder honom till att ändra inställningen. Genom den perio- diska konstanten kan dessutom magnetventilen stängas av, om tryckfall fortgår utan att systemet normalt användes. Det tryckfall som då avkännes kommer att överensstämma med det beskrivna läget, om fel program inkopplats.
I det följande skall anordningens funktion ytterligare be- skrivas i anslutning till tryckkurvor för olika tappnings- eller läckagesituationer.
I fig. 3 åskådliggöra hur trycksänkningsförloppen under kontrollperioderna 45 kan se ut. När ventilen stängs vid t1, kan således trycket antingen sjunka snabbt vid en större tappning, kurva A, eller långsamt, om någon form av dropp- läckage före1igger,_kurva B. Den streckade kurvan C illust- rerar hur ett lämpligt gränsvärde kan väljas för att de flesta tappningarna skall uppfattas som normala och belasta 10 15 20 25 30 35 460 .430 10 komforttiden utan att den tidigare nämnda risken för plötsliga varmvattenchocker i kallvattenledningen skall upp- stå. TryckfalletAP bör således väljas mindre än 30 kPa och detta skall uppnås under tiden 1-10 sekunder, om systemet saknar innesluten luftmängd, medan om systemet är mer trögt till följd av innesluten luft bör nämnda tid ökas till 7-20 sekunder. I Eig. 4 visas händelseförloppet vid en normal tapppning, exempelvis öm någon tvättar händerna eller om en diskmaskin fylls på. Inledningsvis är magnetventilen 12 stängd och tryckgivaren 13 avkänner trycket i det slutna ledningssystemet. När en blandare 16 el.dyl. öppnas vid t1, sjunker trycket successivt fram till dess den valda första tryckdifferensen uppnås vid t2. Nämnda tryckdifferens bör som nämnts vara minst S0 kPa i det första huvudprogrammet och minst 30 kPa i det andra, som innehåller luft. När ventilen öppnats, går trycket upp till matningstrycket så när som på strömningsförluster i ventilen. Styrprogrammet befinner sig nu i den s.k. kontrollfasen, varvid ett nytt beräknat börvärde på ledningstrycket framtas vid t3 efter ca 20 sekunder. Därefter stängs ventilen vid td och en kontrollperiod 45 inleds. I det visade exemplet faller trycket mer än det uppsatta gränsvärdet, vilket tolkas som en kontinuerlig tappning, varvid ventilen öppnas på nytt vid t5. En ny tryckberäkning sker vid t6 och en ny kontroll- period genomgås mellan t7 och t8. När tappningen upphör vid t9 höjs trycket något på nytt på grund av minskade ström- ningsförluster, varvid nästa beräknade börvärde på trycket, som beräknas vid t10, blir något högre. Under nästa kont- rollperiod mellan t11 och t12 sjunker inte trycket, varför komforttiden nollställs och avkänningen återgår till scan- läget 32.
När ledningssystemet är i vila, dvs. elektroniken påslagen men alla.tappställen stängda, inträder läget enligt fig. 5.
Eftersom det är ovanligt att ett ledningssystem är helt tätt på grund av droppande kranar m.m., kommer ventilen 12 att a. .-.;-.«nfi.fifiw_.r, i» s 10 15 20 25 30 35 460 430 11 öppnas med vissa långa mellanrum. Lämpligen väljer man härvid att inte varna för läckage, som är så obetydliga att de inte kan förorsaka skada. Exemplet visar tryckkurvan för ledningsnätet under en sådan droppsekvens. Vid t1 beräknas trycket som tidigare, varefter ventilen stängs för en kontrollperiod vid t2. Vid periodens slut t3 har dock inte någon tillräcklig tryckdifferens uppmätts, vilket innebär nollställning av komforttiden och fortsatt stängd ventil.
Vid t4 har dock trycket fallit så långt, att logiken 38 beordrar öppning av ventilen. Systemet trycksätts därmed på nytt och nya kontrollperioder inleds vid t5 och t8. En ny öppning av ventilen sker också vid t7. Tiden emellan t3 och t4 resp. t6 och t7 osv. mäts och lagras i droppläckagelogi- ken 42 och när två eller flera likadana tider inkommit i följd ges larm för droppläckage. Lämpligen väljs att tre tider skall vara likadana och att varje tid inte ska vara längre än en timme. Genom ett sådant val säkerställs att någon slumpvis varning för droppläckage knappast kan ske och att varning för obetydliga läckage undviks.
Anordningens viktigaste funktion är givetvis att stänga av flödet och ge larm om ett större läckage inträffar. Ett sådant skede illustreras i fig. 6 och på samma sätt som i fig. S inleds en tappning med att trycket sjunker till dess ventilen 12 öppnar och därefter genomgàs ett visst antal kontrollperioder K1 till Kn fram till dess komforttiden t.ex. 10 minuter gått ut vid tidpunkten t1. Nu inträder den s.k. varningsfasen 48, där ventilen 12 först stängs under en viss tid, t.ex. 10-20 sekunder. Härvid töms det slutna led- ningssystemet och trycket minskar fram till tidpunkten t2, då ventilen öppnar igen och systemet trycksättes. Detta upprepas ytterligare en eller flera perioder fram till dess ventilen stänger på nytt vid t3. Om vattenkranen då fort- farande är öppen eller om ett läckage uppstått, faller trycket till 0 vid t4. En sista kontrollmätning sker vid t5 efter t.ex. 10 sekunder från t3 och om trycket då 460 450 12 * §_ f: . .W 1, fortfarande befinner sig mer än en given differens från det beräknade börvärdet larmas för grovläckage och magnetventí- len 12 stängs och kan endast öppnas med hjälp av manuell áterställning.
Uppfinningen är givetvis inte begränsad till det visade utföringsexemplet utan kan varieras på mångahanda sätt inom ramen för efterföljande patentkrav.
Claims (8)
1. Anordning för att förhindra vattenskador i byggnader på grund av läckage mellan ett eller flera avtappningsställen (16) och en automatiskt styrd avstängningsventil (12) i en inkommande tryckvattenledning (11) innefattande ett styr- organ (14) och ett tryckavkänningsdon (13) anordnat i tryckvattenledningen efter avstängningsventilen, varvid styrorganet vid normalt förekommande tappning på olika tappställen i byggnaden är anordnat för att öppna ventilen från ett normalt stängt läge men vid läckage varna för detta och/eller låsa ventilen i stängt läge, kânnetecknad av att styrorganet uppvisar en programmerbar elektronikenhet, som är anordnad att registrera olika tryck, tryckdifferenser och tider samt antal av vissa händelseförlopp för att åstadkomma nämnda varningssignal eller låsning av ventilen (12) i stängt läge, om de registrerade parametrarna ej faller inom inprogrammerade värden för tänkta normala tappningar i ifrågavarande vattenledningssystem; att elektronikenheten är anordnad att öppna ventilen, när en viss tryckdifferens (38) uppmätts relativt ett beräknat jämförtryck (30, 44) och att successivt beräkna nya värden på jämförtrycket (30, 44) anpassade till rådande yttre tryckförhållanden i den inkommande tryckvattenledningen (11): och att elektronikenheten är inställbar på minst två olika huvudprogram, ett första med parametrar avpassade för vattenledningssystem innehållande en viss mängd innesluten luft och ett andra för system väsentligen utan någon sådan luftmängd, varvid nämnda tryckdífferens åsätts ett högre värde och/eller tidsperioder för tryckavkänning lägre värden i det andra huvudprogrammet.
2. Anordning enligt patentkravet 1, kännetecknad av att elektronikenheten är inställd för att stänga ventilen i en eller flera korta kontrollperioder (45) under en viss normal tappning och att nämnda givna tryckdifferens för öppning av 460 430 14' ventilen (12) är anordnad att anta ett andra lägre värde under dessa kontrollperioder.
3. Anordning enligt patentkravet 2, kännetecknad av att elektronikenheten är anordnad för att registrera lednings- trycket före varje kontrollperiod (45) och därefter använda två eller flera sådana registreringar för att framta nämnda beräknade jämförtryck (44).
4. Anordning enligt patentkravet 2 eller 3, kännetecknad av att elektronikenheten är anordnad att registrera antalet öppningar av ventilen (12) och att nollställa denna regist- rering och stänga ventilen, om den andra lägre tryckdiffe- rensen ej uppnås, men att i annat fall och efter ett visst antal sådana öppningar låsa ventilen i stängt läge och/eller avge larmsignal.
5. Anordning enligt patentkravet 4, kännetecknad av att elektronikenheten är anordnad att registrera tidsfasen (47) för kontrollperioderna (45) för att om antalet öppningar av ventilen (12) överstiger ett visst antal, lämpligen 20-40 st, utan att någon tidsfas registreras låsa ventilen i stängt läge och/eller avge varningssignal.
6. Anordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad av att elektronikenheten år anordnad (29, 35, 41) att låsa ventilen (12) i stängt läge och/eller avge larmsignal, om tryck avkännes som ligger utanför intervallet 50-800 kPa.
7. Anordning enligt något av patentkraven 2-6, kännetecknad av att den först uppmätta tryckdifferensen (38) för öppning av ventilen (12) skall vara minst 30 kPa i det första huvudprogrammet och minst 50 kPa'i det andra huvudprogram- met, att följande andra tryckdífferenser uppmätta under kontrollperioderna (45) skall vara högst 30 kPa i bägge Ü Lv» -- -w-:w-wfl-fl~~-»~v-m-<~af=~flvl~vrf' v~'~"'f"~“ ' 460 430 15 programmen och att nämnda kontrollperioder skall vara 7-20 sekunder i det första huvudprogrammet och 1-10 sekunder i det andra huvudprogrammet.
8. Anordning enligt något av patentkraven 4-7, kännetecknad av att elektronikenheten är anordnad att mäta tider mellan varje nollställning (46) och nästa öppning (39) av ventilen för att om två eller flera i följd inom en viss längre tidsperiod väsentligen stämmer överens åstadkomma varningssignal och/eller låsning av ventilen i stängt läge.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE8703004A SE460430B (sv) | 1987-07-29 | 1987-07-29 | Anordning foer att foerhindra vattenskador i byggnader |
PCT/SE1988/000373 WO1989001112A1 (en) | 1987-07-29 | 1988-07-08 | Device to prevent from water damages in buildings |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE8703004A SE460430B (sv) | 1987-07-29 | 1987-07-29 | Anordning foer att foerhindra vattenskador i byggnader |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE8703004D0 SE8703004D0 (sv) | 1987-07-29 |
SE8703004L SE8703004L (sv) | 1989-01-30 |
SE460430B true SE460430B (sv) | 1989-10-09 |
Family
ID=20369203
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE8703004A SE460430B (sv) | 1987-07-29 | 1987-07-29 | Anordning foer att foerhindra vattenskador i byggnader |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
SE (1) | SE460430B (sv) |
WO (1) | WO1989001112A1 (sv) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NO329802B1 (no) * | 2009-02-24 | 2010-12-20 | Vemund Eithun | System og fremgangsmåte for lekkasjekontroll og/eller testing av rørnett og tappepunkter for ikke-komprimerbare væsker |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2315340B (en) * | 1996-07-16 | 2000-11-22 | Rose Bailey | Leak detector for stored water systems |
EP1127256A1 (en) * | 1998-10-07 | 2001-08-29 | Paavo Halmekytö Consulting Oy | Method for determination of leaks in tap water systems |
GB0004951D0 (en) * | 2000-03-02 | 2000-04-19 | Medem Uk Limited | A fluid pressure proving system |
EP1517128A3 (en) * | 2003-09-04 | 2005-05-11 | Robert Maxwell Pickering | Device and method for testing the fluid-tightness of a system by monitoring pressure |
FR2938914B1 (fr) * | 2008-11-24 | 2012-11-16 | Gripp | Procede et dispositif de detection d'ecoulement d'un liquide |
US10352814B2 (en) * | 2015-11-10 | 2019-07-16 | Phyn Llc | Water leak detection using pressure sensing |
US10401039B2 (en) | 2017-02-28 | 2019-09-03 | Ademco Inc. | Evaluation of heating liquid pressure drops in a hydronic heating system |
DE102017110112A1 (de) | 2017-05-10 | 2018-11-15 | Grohe Ag | Verfahren zum Detektieren einer Leckage in einer Flüssigkeitsleitung sowie Wasserzähler mit einer Steuerung zur Durchführung des Verfahrens |
DE102017121489A1 (de) * | 2017-09-15 | 2019-03-21 | Grohe Ag | Verfahren zum Detektieren einer Leckage in einer Flüssigkeitsleitung sowie Wasserzähler mit einer Steuerung zur Durchführung des Verfahrens |
GB2567181B (en) * | 2017-10-05 | 2021-04-07 | Homeserve Plc | Leak detection method and apparatus |
DE102018128855A1 (de) * | 2018-11-16 | 2020-05-20 | Viega Technology Gmbh & Co. Kg | Anordnung und Verfahren zum Detektieren von Leckagen in einem Wasserleitungssystem |
DE102021111467A1 (de) * | 2021-05-04 | 2022-11-10 | Vaillant Gmbh | Verfahren zur Überwachung einer Heizungsanlage, Computerprogramm, Regel- und Steuergerät, Heizungsanlage und Verwendung von Betriebsdaten einer Heizungsanlage |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2257080B1 (sv) * | 1974-01-08 | 1976-05-14 | Sud Ouest Ste Nationale Gaz | |
GB2034392B (en) * | 1978-10-12 | 1982-09-08 | Baker K | Flow control device for a water distribution system |
EP0011329A1 (de) * | 1978-11-08 | 1980-05-28 | Ulrich Meyer | Lecksicherungsverfahren zur Überwachung einer Rohrleitung und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
EP0051874B1 (de) * | 1980-11-12 | 1984-12-27 | Firma Josef Dicke | Automatische Absperranlage für Wasserversorgungsleitungen in Gebäuden |
DK146455C (da) * | 1981-05-06 | 1984-04-30 | Knut Meyer | Fremgangsmaade og anlaeg til at overvaage og detektere eventuel utaethed i et roersystem |
GB2120794B (en) * | 1982-05-27 | 1985-11-27 | Gasguard Limited | Pipework testing apparatus |
SE454458B (sv) * | 1985-04-24 | 1988-05-02 | Billy Jacquet | Anordning for forhindrande av leckage i tryckledningar med tryck- och tidsstyrd reglering |
-
1987
- 1987-07-29 SE SE8703004A patent/SE460430B/sv not_active IP Right Cessation
-
1988
- 1988-07-08 WO PCT/SE1988/000373 patent/WO1989001112A1/en unknown
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NO329802B1 (no) * | 2009-02-24 | 2010-12-20 | Vemund Eithun | System og fremgangsmåte for lekkasjekontroll og/eller testing av rørnett og tappepunkter for ikke-komprimerbare væsker |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SE8703004L (sv) | 1989-01-30 |
WO1989001112A1 (en) | 1989-02-09 |
SE8703004D0 (sv) | 1987-07-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6892746B2 (en) | Method and system for controlling a household water supply incorporating motion-sensing for determining whether a house is occupied | |
US5347264A (en) | Method and apparatus for automatically controlling a water supply using movement detector means | |
SE460430B (sv) | Anordning foer att foerhindra vattenskador i byggnader | |
US6543479B2 (en) | Water monitoring system | |
US20100212748A1 (en) | System and method for detecting and preventing fluid leaks | |
US8482409B2 (en) | System and method for conveying status information regarding an electronic faucet | |
SE454458B (sv) | Anordning for forhindrande av leckage i tryckledningar med tryck- och tidsstyrd reglering | |
US11573150B2 (en) | Fluid leakage control apparatus, system and method | |
US20070138421A1 (en) | Tri-state control for an electronic faucet | |
JPH04338809A (ja) | 自動流量制御装置および溢水防護装置 | |
US6101451A (en) | Water management system | |
RU2307898C2 (ru) | Система обнаружения протечек воды и отключения ее подачи в помещение | |
US4918762A (en) | Double-urinal flushing apparatus and method for automatic operation | |
US20040226614A1 (en) | Catastrophe avoidance system and method | |
WO2008020407A2 (en) | Water supply management system | |
JP3794159B2 (ja) | スプリンクラ設備を利用した漏水・停滞水の報知システム | |
JP2001280693A (ja) | 給湯装置 | |
GB2371375A (en) | Water wastage control system | |
JPH0518607Y2 (sv) | ||
JP2916745B2 (ja) | 給湯器 | |
JPH0621034Y2 (ja) | 浴槽の残留水検知装置 | |
JP2669017B2 (ja) | ガス遮断装置 | |
JPH0131105B2 (sv) | ||
JP2008210339A (ja) | ガス保安装置 | |
JPH04353734A (ja) | 給水管の漏水検出装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NUG | Patent has lapsed |
Ref document number: 8703004-5 Effective date: 19920210 Format of ref document f/p: F |