WO1994028258A1 - Equipement de stockage d'eau a des fins diverses - Google Patents

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WO1994028258A1
WO1994028258A1 PCT/JP1994/000221 JP9400221W WO9428258A1 WO 1994028258 A1 WO1994028258 A1 WO 1994028258A1 JP 9400221 W JP9400221 W JP 9400221W WO 9428258 A1 WO9428258 A1 WO 9428258A1
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storage
rainwater
water
flow path
supply
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PCT/JP1994/000221
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Seiichiro Takai
Mitsuhiko Tsuchiya
Original Assignee
Totetu Mfg. Co., Ltd.
Sanyokogyo Co., Ltd.
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    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/108Rainwater harvesting

Definitions

  • the present invention relates to a facility for storing rainwater dropped on a roof or a roof of a house or used water in a bathtub. More specifically, the present invention relates to a miscellaneous water storage facility for using the stored water as miscellaneous water such as watering a garden, washing water for automobiles, and water for toilets.
  • rainwater is stored in a ground storage tank installed above the ground or in an underground storage tank buried underground, and the stored rainwater is pumped to a required place as miscellaneous water Is being implemented.
  • this water is supplied to the washing machine by a portable small pump or tub and used as washing water for clothes. Then, it was difficult to secure a place to install storage tanks in areas where houses were densely located, such as in urban areas. In addition, the stored rainwater had to be supplied using a pump, which increased running costs.
  • a first object of the present invention is to install the apparatus in a relatively small space, to increase or decrease the storage capacity according to the required amount of miscellaneous water, and to relatively easily increase or decrease the water storage capacity.
  • An object of the present invention is to provide a miscellaneous water storage facility capable of supplying stored rainwater to a required place as a miscellaneous water by using energy even without a power source such as a pump.
  • a second object of the present invention is to store the used water in a bathtub in a storage tank by pumping the water so that the potential energy can be used to supply the water to a necessary place as miscellaneous water.
  • DISCLOSURE OF THE INVENTION The object of the present invention is to provide a utility water storage facility that can effectively use the water of
  • the first miscellaneous water storage facility of the present invention is provided along the roof of a house or along the periphery of a roof, and receives rainwater 15 that has fallen on the roof or roof.
  • 14 and storage units 11 to 13 vertically arranged below the rainwater channel 14 and rainwater 15 received by the rainwater channel 1 among the storage units 11 to 13
  • Path 22 and one end of which is connected to the lower surface or lower part of the side surface of the storage portion 12, 13 except for the uppermost storage portion 11, and the other end is connected to the second supply passage 22 via the check valve 43.
  • the water level has exceeded the specified level
  • an overflow channel 41 that leads rainwater 15 above a predetermined water level to the storage units 1 and 13 immediately below the storage units 11 and 12 except for the storage unit 13 at the bottom. is there.
  • the characteristic configuration is that the check valve 43 is connected to the third supply channel 23 when the pressure at the other end of the third supply channel 23 is equal to or higher than the pressure at one end of the third supply channel 23.
  • the rainwater 15 is prevented from flowing, and when the pressure at the other end of the third supply channel 23 is lower than the pressure at the one end of the third supply channel 23, the water flows from one end of the third supply channel 23.
  • the other end is configured to allow rainwater 15 to flow.
  • the second miscellaneous water storage facility of the present invention includes a plurality of storage units 11 to 13 arranged in the vertical direction, and a storage unit at the top of the storage units 11 to 13.
  • a pump 71 that pumps the used water from the bathtub into the uppermost reservoir 11 and one end is connected to the lower surface or lower side of the uppermost reservoir 11 and a supply valve 33 is provided at the other end.
  • the other end of the second supply passage 23 is connected to the lower surface or lower part of the side surface of one of the storage units 12 and 13 except for the storage unit 11 at the uppermost stage, and the other end is connected to the second supply passage 23 via a check valve 43.
  • the third supply flow path 23 connected to the supply flow path 22 and the use stored in the storage sections 1 1 and 1 2, except for the storage section 13 at the lowest stage among the storage sections 1 to 13
  • the used water reaches the specified water level
  • the used water equal to or higher than the specified water level is stored in the storage units 1 2 and 13 immediately below the storage units 1 1 and 1 2 except for the storage unit 13 at the bottom.
  • an overflow channel 41 for guiding is provided for guiding.
  • the characteristic configuration is that the check valve 43 is connected to the third supply channel 23 when the pressure at the other end of the third supply channel 23 is equal to or higher than the pressure at one end of the third supply channel 23.
  • the pressure on the other end of the third supply flow path 23 is lower than the pressure on the one end of the third supply flow path 23, the flow of used water is prevented from flowing from one end of the third supply flow path 23.
  • the other end is configured to allow used water to flow.
  • a plurality of storage units 11 1 to L 3 are a plurality of storage tanks, and these storage tanks 11 to 13 can be stacked in a vertical direction.
  • the plurality of storage units 81 to 84 or 111 to 114 are arranged in a substantially vertical single storage tank 80 or 110 in a substantially horizontal direction. It is preferable that there be a plurality of storage chambers partitioned by a partition plate 86 or 116 extending. As shown in FIG.
  • the second supply flow path 1 2 2 is cut off a part of the partition plate 1 16 serving as the bottom plate of the uppermost storage chamber 1 1 1 and the cut-out partition plate 1 1 6 It can also be formed into a vertically elongated small chamber by a vertical plate 1 17 hanging from the edge of the storage tank 1 and a side plate 1 1 Ob of a single storage tank 110.
  • the third miscellaneous water storage facility of the present invention is provided along a perimeter of a roof or a roof of a house, and a rain water channel 14 for receiving rain water 15 dropped on the roof or the roof,
  • a plurality of storage units 13 1 to 13 3 provided at a position lower than the rainwater channel 14 and arranged in a horizontal direction, and a plurality of storage units for the rainwater 15 received by the rainwater channel 14 1st supply channel 1 41 leading to 1st storage section 1 3 1 of 1 3 1 to 1 3 3 and one end connected to T® or lower side of 1st storage section 13 1 and supplied to the other end
  • a second communication flow path 1 42 provided with a valve 33, and a lower communication means 1 for communicating the lower portions of the plurality of storage sections 13 1 to 13 3 in series from the first storage section 13 1 in order from the first storage section 13 1 3 7, the check valve 43 provided in the lower communication means 13 7, and the upper part of the plurality of storage parts 13 1 to 13 3 are respectively connected in series from the first storage part
  • the characteristic configuration of the check valve 43 is that when the pressure near the first storage 13 1 is higher than the pressure far from the first storage 13 1, the lower communication means 13 5 is prevented from flowing, and when the pressure on the side close to the first storage section 13 1 is less than the pressure on the side far from the first storage section 13 1, rainwater 15 is stored in the lower communication means 1 37 in the first storage section. It is configured to allow flow to part 13 1.
  • the fourth miscellaneous water storage facility of the present invention has a plurality of storage sections 13 arranged in a horizontal direction.
  • a fourth supply channel 74 connecting the first storage unit 13 1 of the plurality of storage units 13 1 to 13 3 to the bathtub, and a fourth supply channel 7 4.
  • a pump 71 installed on the way to pump the used water in the bathtub 1 45 into the first storage unit 13 1 and one end connected to the lower surface or lower side of the first storage unit 13 1 and supplied to the other end Bottom communication that connects the second supply flow path 14 2 provided with the valve 3 3 and the lower part of the plurality of storage sections 13 1 to 13 3 in series from the first storage section 13 1 in order.
  • the means 1337, the check valves 43 provided in the lower communication means 1337, respectively, and the upper parts of the plurality of storage parts 131-13-133 are sequentially connected in series from the first storage part 1311.
  • upper communication means 1 3 8 for communicating with each other.
  • the characteristic configuration is that the check valve 43 is used for the lower communication means 133 when the pressure near the first storage part 131 is higher than the pressure far from the first storage part 131. It blocks the flow of water 1, 4 5, and is used for the lower communication means 1 3 7 when the pressure near the first storage 1 3 1 is less than the pressure far from the first storage 1 3 1 It was configured to allow the water 145 to flow towards the first reservoir 313! __
  • the plurality of storage units 13 1 to 13 33 may be formed as a plurality of vertically long storage tanks.
  • FIG. 13 or FIG. 5 4 or 2 1 1 to 2 1 4 and 2 2 1 to 2 2 3 are formed by a partition plate 1 5 6 or 2 16 extending in a substantially vertical direction inside a single storage tank 1 50 or 2 10. It is preferable to have a plurality of partitioned storage rooms.
  • rainwater 15 that has fallen on the roof or roof of a house first passes through the rainwater channel 14 and the first supply channel 21 and is stored at the uppermost stage.
  • tank 1 1 When the rainwater 15 in the uppermost storage tank 11 exceeds the predetermined water level, the rainwater 15 higher than the predetermined water level passes through the overflow channel 41 of the storage tank 11 and is directly below the storage tank 11.
  • storage tanks 1 and 2. In this way, rainwater 15 accumulates in order from the uppermost storage tank 11.
  • the supply valve 33 When the supply valve 33 is opened in this state, first, rainwater 15 in the uppermost storage tank 11 is supplied to the supply destination. At this time, the check valve 43 provided in the third supply flow path 23 does not supply rainwater 15 from the storage tanks 12 and 13 except for the storage tank 11 at the uppermost stage. When the rainwater 15 in the uppermost storage tank 11 runs out, the rainwater 15 in the storage tank 12 immediately below the storage tank 11 is supplied to the supply destination. As described above, the potential energy of the rainwater 15 in each of the storage tanks 11 to 13 is used to sequentially supply the rainwater 15 from the rainwater 15 in the uppermost storage tank 11 to the supply destination.
  • the pump 71 supplies the used water in the bathtub via the fourth supply channel 74 to the uppermost storage tank 1 out of the storage tanks 11 to 13.
  • the operation is the same as that of the above-mentioned first miscellaneous water storage facility, except that it is supplied to 1.
  • rainwater 15 that has fallen on the roof or roof of a house first passes through the rainwater channel 14 and the first Store in tank 1 3 1
  • the rain water 15 higher than the predetermined water level is connected to the first storage tank 13 1 via the upper communication means 1 38. It is stored in the second storage tank 1 32 next to it. In this way, rainwater accumulates in order from the first storage tank 13 1.
  • a pump 74 transfers the used ⁇ l 45 of the bath tub to the storage tanks 13 1 to 13 3 through the fourth supply channel 71.
  • the operation is the same as that of the above-mentioned third water storage facility except that it is supplied to the first storage tank 13 1.
  • FIG. 1 is a front view of a miscellaneous water storage facility according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line AA of FIG.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line BB of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line CC of FIG.
  • FIG. 5 is an enlarged sectional view of a portion D in FIG.
  • FIG. 6 is an enlarged sectional view of a portion E in FIG.
  • FIG. 7 is a front view of a miscellaneous water storage facility corresponding to FIG. 1 showing a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a longitudinal sectional view of a miscellaneous water storage facility showing a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a longitudinal sectional view of a miscellaneous water storage facility corresponding to FIG. 8, showing a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a vertical sectional view of a miscellaneous water storage facility corresponding to FIG. 8, showing a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a vertical sectional view of a miscellaneous water storage facility corresponding to FIG. 8, showing a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a vertical sectional view of a miscellaneous water storage facility corresponding to FIG. 8, showing a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a vertical sectional view of a miscellaneous water storage facility corresponding to FIG. 8, showing an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-sectional perspective view of a main part of a utility water storage facility according to a ninth embodiment of the present invention.
  • rain gutters 14 are provided along the periphery of the roof of the house, and the rain gutters 14 receive rainwater 15 falling on the roof.
  • the storage units 11 to 13 are vertically stacked in a plurality of stages.
  • the storage units 11 to 13 to be stacked are three-stage.
  • the uppermost storage unit 11 is the first storage tank
  • the middle storage unit 12 is the second storage tank
  • the lowermost storage unit. 13 is called the third storage tank.
  • These storage tanks 11 to 13 are attached to a plurality of columns 16 standing on the ground G at predetermined intervals (FIG. 1).
  • the storage tanks 11 to 13 are formed in a rectangular parallelepiped by connecting a resin cover plate 17, a side plate 18 and a bottom plate 19 with an angle iron 24, and the inside is closed.
  • the struts 16 are channel steel in this example.
  • the rainwater 15 received by the rain gutter 14 is guided to the first storage tank 11 by the first supply flow path 21 having a pipe shape.
  • the upper end of the first supply channel 21 is connected to the rain gutter 14, and the lower end is inserted into the storage tank 11 from the cover plate 17 of the first storage tank 11.
  • a rain water flow device 26 is connected in the middle of the first supply channel 21 (FIG. 1).
  • the rain water flower 26 has an upper case 27 connected to the upper first supply flow path 21 and an upper case 27 connected to the upper case 27 and a lower end connected to the lower first flow path 21. And a lower case 28 connected to the supply flow path 21.
  • a short pipe 29 having a convex portion 29a protruding toward the center is attached to an inner peripheral surface of a lower portion of the upper case 27.
  • an inner cylinder 28a is provided integrally with the case 28, and a funnel 30 is inserted into the upper end of the inner cylinder 28a.
  • the upper end of the funnel 30 is located a predetermined distance below the projection 29a.
  • One end of a drain pipe 31 is connected to the lower part of the lower surface of the lower case 28.
  • a pipe-shaped second supply flow path 22 is connected to the lower surface of the bottom plate 19 of the first storage tank 11, and this flow path 22 is connected to a support 16 after passing through the second storage tank 12.
  • the supply valve 33 is provided at the lower end, which is the other end of the flow path 22, and extends vertically downward in parallel.
  • An extension pipe 34 is connected in the middle of the second supply flow path 22, that is, at a location approximately the same height as the upper part of the second storage tank 12, and an extension pipe 34 is connected to the extension pipe 34. Is provided.
  • the supply valve 33 and the stop valve 36 are, in this example, manual on-off valves ( Figure 1).
  • One end of a pipe-shaped third supply flow path 23, 23 is connected to the lower surface of the bottom plate 19 of the second storage tank 12 and the third storage tank 13, respectively, and these flow paths 23, 23 The other ends are connected to the second supply flow paths 22, respectively.
  • Check valves 43, 43 are respectively connected in the middle of the third supply flow paths 23, 23 (FIGS. 1 to 3).
  • the check valve 43 is inserted into the cylindrical case 44 and the inside of the case 44 at one end of the third supply channel 23, that is, inside the right side of the case 44, and An upstream cylindrical member 46 formed with a lower wall 46 a closing the lower half of the case 44, and the inside of the case 44 on the other end side of the third supply channel 23, that is, the left side of the case 44.
  • the downstream side tubular member 47 having the upper wall 47a formed therein and closing the upper half of the case 44 is housed between the lower wall 46a and the upper wall 47a.
  • a float 4 8 A protruding wall 46 b projects from the upper edge of the lower wall 46 a toward the upper wall 47 a.
  • the upper wall 47a is provided to extend from the upper end to the vicinity of the lower end in the case 44, and a projecting wall 47b is protruded from substantially the center of the upper wall 47a toward the lower wall 46a. Also, a number of holes 47c are formed in the lower part of the upper wall 47a.
  • a semicircular notch 46 is formed at the center of the tip of the projecting wall 46b of the lower wall 46a, and a semicircular notch is formed at the center of the tip of the projecting wall 47b of the upper wall 47a.
  • a notch 4 7 d is formed. These notches 46 c and 47 d form circular holes 49 by bringing the tips of the protruding walls 46 b and 47 b into contact with each other.
  • the float 48 is accommodated between the lower wall 46a and the upper wall 47a below the protruding walls 46b, 47b.
  • the portion of the case 4 4 containing the float 48 is filled with rainwater 15, that is, the pressure at the other end of the third supply flow path 23 is When the pressure is higher than the pressure, the circular hole 49 is closed, and the part of the case 44 in which the float 48 is accommodated
  • the rainwater 15 flows out, that is, when the pressure at the other end of the third supply channel 23 becomes less than the pressure at one end of the third supply channel 23, the circular hole 49 is opened. It has become.
  • the right end of the case 44 is connected to the third supply channel 23, and the left end of the case 44 is connected to the third supply channel 23 via a short pipe 51, a different diameter, and a joint 52.
  • the first storage tank 11 and the second storage tank 12 are connected by a pipe-shaped overflow flow path 4 1, and the upper end of the overflow flow path 4 1 is inserted from the side 18 of the first storage tank 11. Then, the lower end is inserted from the cover plate 17 of the second storage tank 12 and opens downward.
  • the second storage tank 12 and the third storage tank 13 are connected by an overflow flow path 41 having the same shape as the overflow flow path 41, and the upper end of the overflow flow path 41 is connected to the second storage tank 1 2
  • the lower plate is inserted from the side plate 18 and opens upward, and the lower end is inserted from the cover plate 17 of the third storage tank 13 and opens downward.
  • the rainwater 15 higher than the predetermined water level is transferred to the second and third storage tanks 1 2 , 1 and 3 respectively.
  • An overflow pipe 4 2 is connected to the third storage tank 13, the upper end of the overflow pipe 42 is inserted from the side plate 18 of the third storage tank 13 and opens upward, and the lower end is connected to the sewer. Connected.
  • This overflow pipe 42 guides rainwater 15 above the predetermined water level to the sewerage system when the rainwater 15 stored in the third storage tank 13 becomes higher than a predetermined water level (Fig. 1). ⁇ Figure 4).
  • the cover plate 17 of the first to third storage tanks 11 to 13 is provided when the rainwater 15 in each of the storage tanks 11 to 13 increases. Discharge air in each storage tank 11 to 13 and introduce outside air into each storage tank 11 to 13 when rainwater 15 in each storage tank 11 to 13 decreases.
  • a letter-shaped air supply / discharge pipe 53 is connected.
  • the supply passages 21 to 23, drainage pipes 31, extension pipes 34, overflow passages 41, overflow pipes 42, etc. are made of resin pipes such as vinyl chloride and FRP, and metal pipes such as steel pipes.
  • rainwater 15 that has fallen on the roof of the house passes through the rain gutter 14 and the first supply flow path 21 and is divided by the rain water flow device 26, and the water is separated.
  • Rainwater 15 with relatively little dust is stored in the ⁇ 1 storage tank 11 through the first supply channel 21.
  • the rainwater 15 in the first storage tank 11 is blocked by the check valves 43, 43 provided in the second supply passages 23, 23 and the second and third storage tanks 12 , 1 3 do not flow.
  • the rainwater 15 stored in the first storage tank 11 becomes equal to or higher than a predetermined water level
  • the rainwater 15 higher than the predetermined water level passes through the overflow channel 41 of the first storage tank 11 and the storage tank 1 It is stored in the second storage tank 12 just below 1.
  • the rainwater 15 in the second storage tank 12 becomes higher than a predetermined water level
  • the rainwater 15 is stored in the third storage tank 13 through the overflow channel 41 of the second storage tank 12.
  • the rainwater 15 in the third storage tank 13 becomes higher than a predetermined water level, it is discharged to the sewer (not shown) through the overflow pipe 42.
  • rainwater is stored in the first storage tank 11 at the top, the second storage tank 12 at the middle, and the third storage tank 13 at the bottom.
  • rainwater 15 in the first storage tank 11 is supplied to a supply destination (not shown) such as a garden, a garage, and a toilet through the second supply flow path 22 to spray water into the garden. It is used as cleaning water for automobiles and water for toilets.
  • a supply destination not shown
  • the pressure at the other end of the third supply flow path 23 is the pressure at one end of the third supply flow path 23.
  • the float 48 of the check valve 43 keeps the circular hole 49 closed, and the rainwater 15 of the second storage tank 12 and the third storage tank 13 is supplied to the third supply flow. It does not flow through the channel 23 to the second supply channel 22.
  • the pressure at the other end of the third supply flow path 23 connected to the lower surface of the second storage tank 12 becomes one end of the third supply flow path 23.
  • the float 48 of the check valve 43 of this flow path 23 descends to open the circular hole 49, and the rainwater 15 of the second storage tank 12 is supplied. Supplied first.
  • the rainwater 15 in the second storage tank 12 runs out, the rainwater 15 in the third storage tank 13 is supplied to the supply destination.
  • the potential energy of the rainwater 15 in each of the storage tanks 11 to 13 is used to make the rainwater 15 in the first storage tank 11 at the top, the rainwater 15 in the second storage tank 12 in the middle, and the rainwater 15 in the middle.
  • Rainwater 15 in the third storage tank 13 at the bottom is supplied to the supply destination in order.
  • the potential energy of the rainwater 15 is used to store water.
  • the rainwater 15 'of the first storage tank 11 can be supplied to a location away from the tanks 11 to 13.
  • FIG. 7 shows a second embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as in Fig. 1 indicate the same parts.
  • the uppermost storage tank 11 among the storage tanks 11 to 13 vertically stacked and a bathtub (not shown) are connected by a fourth supply flow path 74 in the form of a pipe.
  • a pump 71 and a check valve 72 are provided in the middle of the fourth supply channel 74.
  • the check valve 72 allows the flow of used water from the bathtub to the storage tank 11 and prevents the flow of used water from the storage tank 11 to the bathtub.
  • the operation of the thus-constructed water storage facility is as follows.
  • the pump 71 supplies the used water in the bathtub via the fourth supply channel 74 to the uppermost storage tank 1 out of the storage tanks 11 to 13. Since the operation is the same as that of the first embodiment except that it is supplied to 1, the description thereof will not be repeated.
  • FIG. 8 shows a third embodiment of the present invention. 8, the same symbols as those in FIG. 1 indicate the same parts.
  • a single storage tank 80 is installed at a position lower than the rain gutter 14, and the inside of the storage tank 80 extends in a substantially horizontal direction. 8 divided into four.
  • the four storage rooms 81 to 84 are referred to as a first storage room 81, a second storage room 82, a third storage room 83, and a fourth storage room 84 in order from the top.
  • These storage chambers 81 to 84 are placed on receivers 87 erected on the ground G.
  • the single storage tank 80 is formed into a rectangular parallelepiped by a lid plate 80a, a side plate 80b, and a bottom plate 80c, and the inside is closed.
  • the rainwater 15 received by the rain gutter 14 is guided to the first storage chamber 81 by the first supply channel 91.
  • the upper end of the first supply channel 91 is connected to the rain gutter 14, and the lower end is inserted into the first storage chamber 81 from the lid plate 80 a of the single storage tank 80.
  • a rain water flow device 26 is connected in the middle of the first supply channel 91.
  • Second storage room ⁇ L One end of a second supply channel 92 is connected to a lower surface of a partition plate 86 serving as a bottom plate of the first storage chamber 81, and the channel 92 extends vertically downward after exiting the storage tank 80.
  • a supply valve 33 is provided at the lower end, which is the other end of the flow path 92.
  • One ends of the third supply channels 93 are respectively connected, and the other ends of these channels 93 are connected to the second supply channels.
  • a check valve 94 is provided at one end of the third supply channel 93, respectively, and the upper end of the check valve 94 serves as one end of the third supply channel 93.
  • Reference numeral 94 denotes a cylindrical case 94a, a projecting wall 94b that protrudes horizontally inside the case 94a and has a circular hole 94c in the center, and is attached to a lower portion of the case 94a. And a perforated hole 94 d having a large number of holes 94 e, and a spherical float 94 f loosely inserted between the protruding wall 94 b and the perforated plate 94 d.
  • the portion of the case 94 a that contains the float 94 f is filled with rainwater 15, that is, the pressure at the other end of the third supply passage 93 is Float 94f floats when the pressure is higher than the pressure on one end side.
  • a partition plate 86 serving as a bottom plate is provided with a pipe-shaped overflow channel 96, which is stored in the first to third storage chambers 81 to 83.
  • a pipe-shaped overflow channel 96 which is stored in the first to third storage chambers 81 to 83.
  • the rainwater 15 having a predetermined water level or higher is guided to the second to fourth storage chambers 82 to 84, respectively.
  • One end of an overflow pipe 97 is connected to the upper part of the side of the single storage tank 80 that forms the fourth storage chamber 84 b, and the other end of the overflow pipe 97 is connected to a sewer ( (Not shown).
  • the overflow pipe 97 guides the rainwater 15 having a predetermined water level or higher to the sewer when the rainwater 15 stored in the fourth storage chamber 84 reaches a predetermined water level or higher.
  • the lid ⁇ 80a of the single storage tank 80 discharges the air in each of the storage chambers 81 to 84 when the rainwater 15 in each of the storage chambers 81 to 84 increases.
  • a substantially inverted J-shaped air supply / discharge pipe 980 for introducing outside air into the storage chambers 81 to 84 is connected.
  • the single storage tank 80 and the partition plate 86 are formed of a metal plate such as a steel plate made of resin such as vinyl chloride or FRP.
  • miscellaneous water storage facility is the same as the operation of the first embodiment, and therefore, the description thereof will not be repeated.
  • FIG. 9 shows a fourth embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 8 indicate the same parts.
  • the second supply channel 1 2 2 cuts out a part of the partition plate 1 16 serving as the bottom plate of the first storage chamber 1 1 1, and receives from the edge of the cut-out partition plate 1 1 6. It is formed in a vertically elongated small chamber by a vertical plate 1 17 hung up to the fixture 87 and a side plate 110 b of a single storage tank 110.
  • the lower end of the second supply channel 122 is prevented from leaking rainwater 15 by the closing plate 118.
  • the supply valve 3 3 is connected to the lower part of the side plate 1 10 b of the single storage tank 1 10 forming the second supply channel 1 2 2, and the other end of the third supply channel 1 2 3 is a vertical plate 1 Connected to 17 respectively.
  • a substantially inverted J-shaped air supply / discharge pipe 98 is connected to the lid plate 110a of the single storage tank 110.
  • FIG. 10 shows a fifth embodiment of the present invention. 10, the same reference numerals as those in FIG. 1 indicate the same parts.
  • three vertically long storage tanks 13 1 to 13 3 are arranged horizontally below the gutter 14.
  • the three storage tanks 13 1 to 13 3 are referred to as a first storage tank 13 1, a second storage tank 13 2 and a third storage tank 13 3 in order from the left.
  • These storage tanks 13 1 to 13 3 are placed on receivers 87 erected on the ground G.
  • These storage tanks 13 1 to 13 3 are made of large-diameter resin pipes such as vinyl chloride and FRP and metal pipes such as steel pipes, and blind flanges 1 3 4 and 1 3 4 at their upper and lower ends.
  • the inside is sealed by installing The rainwater 15 received by the rain gutter 14 is guided to the first storage tank 13 1 by the first supply channel 14 1.
  • the upper end of the first supply channel 1 4 1 is connected to the rain gutter 14, and the lower end is connected to the storage tank 1 3 1 from the blind flange 1 3 4 serving as the lid of the first storage layer 13 1 Inserted.
  • a rain water flow device 2 ′ 6 is connected in the middle of the first supply channel 1 41.
  • One end of a second supply channel 142 is connected to the lower part of the side surface of the first storage tank 13 1, and a supply valve 33 is provided at the other end of the second supply channel 142.
  • the lower part of the side of the first storage tank 13 1 and the lower part of the side of the second storage tank 13 2 are connected so as to communicate with each other by the lower communication means 13 7, and the lower part of the side of the second storage tank 13
  • the lower part of the side surface of the three storage tanks 133 is connected so as to be communicated by the lower communication means 1337.
  • the lower communication means 13 37 is a pipe in this example, and a check valve 43 having the same structure as the check valve of the first embodiment is provided in the middle of these lower communication means 13 37. Each is provided.
  • the upper side of the first storage tank 1 3 1 and the upper side of the second storage tank 1 3 2 are connected to communicate with each other by the upper communication means 1 3 8, and the upper side of the second storage tank 1 3 2 and the third upper side.
  • the upper portion of the side surface of the storage tank 133 is connected so as to communicate with the upper communication means 138.
  • the upper communication means 1 38 is a pipe in this example, and when the rainwater 15 stored in the first and second storage tanks 13 1 and 13 2 respectively becomes higher than a predetermined water level, a predetermined water level is obtained.
  • the above rainwater 15 is guided to the second and third storage tanks 13 2 and 13 3 respectively.
  • an overflow pipe 139 is connected to the upper side of the third storage tank 133, and the other end of the overflow pipe 139 is connected to a sewer (not shown).
  • the overflow pipe 1339 is adapted to guide the rainwater 15 having a predetermined water level or higher to the sewerage system when the rainwater 15 stored in the third storage tank 133 has reached a predetermined water level or higher.
  • a roughly inverted J-shaped air supply / discharge pipe 98 is connected to the blind flange 13 4 that serves as the lid of the third storage tank 13 3.
  • the rainwater 15 that has fallen passes through the rain gutter 14 and the first supply channel 14 1 and is diverted by the rain water flow device 26, and the relatively small amount of rainwater 15 that passes through the first supply channel 14 1 1st storage tank 1 3 Accumulate in 1.
  • the rainwater 15 in the first storage tank 13 1 is blocked by the check valve 43 provided in the lower communication means 13 37 between the first and second storage tanks 13 1 and 13 2. It does not flow into the second storage tank 1 32.
  • the rainwater 15 stored in the first storage tank 1 3 1 becomes higher than a predetermined water level
  • the rainwater 15 higher than the predetermined water level is used as an upper communicating means between the first and second storage tanks 13 1, 13 2. It is stored in the second storage tank 1 3 2 through 1 3 8.
  • the third storage tank 1 passes through the upper communication means 1 38 between the second and third storage tanks 13 2 and 13 33. 3 accumulate in 3.
  • the rainwater 15 in the third storage tank 133 exceeds a predetermined water level, it is discharged to the sewer (not shown) through the overflow pipe 1339. In this way, rainwater 15 is stored from the left side in the order of the first storage tank 13 1, the second storage tank 13 2, and the third storage tank 13 3.
  • rainwater 15 in the first storage tank 13 1 is supplied to a supply destination such as a garden, a garage, and a toilet (not shown) through the second supply flow path 142. It is used as water for household use, such as water spraying, car washing water, and toilet water.
  • the lower communication means 1 3 7 between the first and second storage tanks 13 1 and 13 2 Since the pressure on the second storage tank 13 2 side of the pressure on both sides of the check valve 4 3 provided in the second storage tank 13 becomes slightly higher than the pressure on the first storage tank 13 1 side, the second storage tank 1 3 2 Rainwater 15 stored in the first storage tank 1311 flows through the lower communication means 1337. As a result, the water levels of the first and second storage tanks 13 1, 13 2 decrease while remaining substantially the same. In this way, the rainwater 15 is supplied to the supply destination using the potential energy of the rainwater 15 in each of the vertically long storage tanks 13 1 to 13 3.
  • FIG. 11 shows a sixth embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 10 indicate the same parts.
  • a first storage tank 13 1 and a bathtub are connected to a fourth supply flow path in a pipe shape.
  • a pump 71 and a check valve 72 are provided in the middle of the fourth supply flow path 74.
  • Check valve 7 2 allows the flow of used water 1 4 5 from bathtub to storage tank 1 3 1 and used water 1 from storage tank 1 3 1 to bathtub 1 It blocks the flow of 4 5.
  • FIG. 12 shows a seventh embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 10 indicate the same parts.
  • a single storage tank 150 is installed at a position lower than the rain gutter 14, and the inside of the storage tank 150 is extended vertically by three partition plates 1 56 into four vertically long storage tanks.
  • the four storage rooms 15 1 to 15 4 are referred to as the first storage room 15 1, the second storage room 15 2, the third storage room 15 3, and the fourth storage room 15 4 in order from the left. .
  • These storage chambers 15 1 to 15 4 are placed on receivers 87 erected on the ground G.
  • the single storage tank 150 is formed in a rectangular parallelepiped by a cover plate 150a, a side plate 150b, and a bottom plate 150c, and the inside is closed.
  • the rainwater 15 received by the rain gutter 14 is guided to the first storage chamber 151 by the first supply channel 161.
  • the upper end of the first supply channel 16 1 is connected to the rain gutter 14, and the lower end is inserted into the first storage chamber 15 1 from the lid 150 a.
  • a rain water flow device 26 is connected in the middle of the first drawing channel 16 1.
  • a second supply channel 16 2 is connected to the lower part of the side plate 150 b of the single storage tank 150 which forms the first storage chamber 151, and this channel 1
  • a supply valve 33 is provided at the other end of 62.
  • lower communication means 157 are provided below the three partition plates 156, respectively.
  • the lower communication means 157 is a through hole in this example.
  • a check valve 43 having the same structure as the check valve of the first embodiment is inserted into these lower communication means 157.
  • the non-return valve 43 is connected to the lower communication means 1 when the pressure on the side closer to the first storage chamber 15 1 is higher than the pressure on the side farther from the first storage tank 15 1.
  • the rainwater 15 is prevented from flowing to 5 7, and when the pressure near the first storage chamber 15 1 is lower than the pressure far from the first storage chamber 15 1, the rain water 1 5 7 5 is allowed to flow toward the first storage chamber 15 1.
  • Each storage room 15 1 to 1 between the upper end of the three partition plates 1 56 and the lid plate 150 a Upper communication means 158 formed by leaving a predetermined interval for communicating 54 with each other are provided, and these upper communication means 158 are connected to the first to third storage chambers 15 1 to 15 3.
  • rainwater 15 having a predetermined water level or higher is guided to the second to fourth storage chambers 152 to 154, respectively.
  • One end of the overflow pipe 159 is connected to the upper part of the side forming the fourth storage chamber 154 of the side of the single storage tank 150, and the other of the overflow pipe 159 The end is connected to a sewer (not shown).
  • the overflow pipe 1559 is designed to guide the rainwater 15 above the predetermined water level to the sewer when the rainwater 15 stored in the fourth storage room 1554 becomes higher than the predetermined water level.
  • a substantially inverted J-shaped air supply / discharge pipe 98 is connected to the lid plate 150a of the single storage tank 150.
  • miscellaneous water storage facility is the same as that of the fifth embodiment, and a description thereof will not be repeated.
  • FIG. 13 shows an eighth embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 12 indicate the same parts.
  • both ends are formed by a substantially U-shaped pipe connected to the bottom plate 150c so that the lower communication means 17 7 communicates between the adjacent storage chambers 15 1 to 15 4.
  • a check valve 173 is provided at an end of the lower communication means 177 near the first storage chamber 151.
  • the check valve 17 3 has a cylindrical case 17 3 a, a projecting wall 17 3 b protruding horizontally inside the case 17 3 a and having a circular hole 17 3 c in the center, and a case.
  • Perforated plate 17 3 d with many holes 17 3 e inserted at the upper end of 17 3 a and rain water loosely inserted between protruding wall 17 3 b and perforated ⁇ 17 3 d It has a substantially conical valve element 1 73 f with a specific gravity slightly larger than 15.
  • Non-return valve 17 3 is connected to the first storage chamber 15 1 on both sides of check valve 17 3 when the pressure above valve 17 7 f is higher than the pressure below valve 17 7 f.
  • FIG. 14 shows a ninth embodiment of the present invention. 14, the same reference numerals as those in FIG. 12 indicate the same parts.
  • a single storage tank 210 is placed on a block 215 buried underground along the periphery of a house (not shown) so that the upper surface is lower than the rain gutter 14 .
  • Block 215 has a relatively small thickness
  • a single reservoir 210 has approximately the same thickness as block 215.
  • the inside of the storage tank 210 is partitioned into seven vertically long storage chambers 21.1 to 214 and 221 to 223 by six partition plates 216 extending in a substantially vertical direction.
  • the three storage rooms 211 to 213 on the left side of the seven storage rooms 211 to 214 and 221 to 223 are referred to as a first storage room 211, a second storage room 212, and a third storage room 213 in order from the left end.
  • the three storage rooms 221 to 223 on the right side are called a first storage room 221, a second storage room 222, and a third storage room 223 in order from the right end, and the remaining central storage room Is called the fourth storage room 224.
  • the single storage tank 210 is formed into a flat rectangular parallelepiped by a cover plate 210a, a side plate 210b, and a bottom plate 210c, and the inside is closed.
  • This single storage tank 210 has a structure in which two single storage tanks of the seventh embodiment are symmetrically combined with each other by using the fourth storage chamber in common.
  • the rainwater 15 received by the rain gutter 14 is guided to left and right first storage chambers 211 and 221 by two left and right first supply channels 231 and 241, respectively.
  • the upper ends of the first supply channels 231 and 241 are connected to the rain gutter 14, and the lower ends are inserted into the left and right first storage chambers 211 and 221 from the cover plate 210 a.
  • In the middle of the first supply flow paths 231, 241 are connected rain water flowers 26, 26, respectively.
  • each of the second supply flow paths 232 and 242 is connected to the lower part of the left and right first storage chambers 211 and 221 of the side 210b of the single storage tank 210, respectively.
  • supply valves 33, 33 Each is provided.
  • the lower communication means 2 17 is a through hole in this example.
  • a check valve 43 having the same structure as the check in the first embodiment is attached to these lower communication means 2 17. The direction of the check valve 43 is lower when the pressure on the side closer to the first storage chambers 2 1 1 and 2 2 1 is greater than the pressure on the side farther from the first storage tanks 2 1 1 and 2 2 1.
  • the overflow pipe 2 19 is connected to the upper part of the side plate 2 10 b of the single storage tank 2 10 that forms the fourth storage chamber 2 14, and the overflow pipe 2 19 The other end is connected to a sewer (not shown).
  • the overflow pipe 219 guides the rainwater 15 having a predetermined water level or higher to the sewer when the rainwater 15 stored in the fourth storage chamber 214 reaches or exceeds a predetermined water level.
  • a substantially inverted J-shaped air supply / discharge pipe 98 is connected to the lid ⁇ 210 a of the single storage tank 210, which is provided at the lower part of the peripheral surface of the two rain water flow devices 26, 26, respectively.
  • the connected drain pipes 226 and 226 are connected to each other and connected to the overflow pipe 219.
  • a single storage tank was divided into four storage chambers by horizontally extending partition plates. Is an example, and two or four or more storage tanks may be stacked, and the storage chamber may be divided into three or less or five or more.
  • three storage tanks are arranged horizontally, and in the seventh to ninth embodiments, a single storage tank is formed by a partition plate extending in the vertical direction. Although it is divided into four or seven storage rooms, two or four or more storage tanks may be arranged, and the storage room may be divided into three or less, five, six or eight or more.
  • the extension pipe 34 is connected to the upper part of the second supply flow path 22, and the stop valve 36 is provided in the middle of the pipe 34.
  • the connection position to the second supply flow path 22 is not limited to the upper part of the second supply flow path 22 and may be the center or the lower part.
  • two or more extension pipes 34 may be connected to the second supply channel 22.
  • each extension pipe 34 is provided with a stop valve 36.
  • the extension pipe may be in contact with the second supply channel of the third to eighth embodiments.
  • one end of the second supply flow path is connected to the lower surface of the uppermost storage tank or storage chamber, and one end of the third supply flow path is connected to the uppermost storage tank or storage chamber.
  • one end of the second supply flow path is connected to the lower part of the side of the uppermost storage tank or storage chamber, and one end of the third supply flow path is connected to the uppermost It may be connected to the lower part of the side of each storage tank or each storage room except the storage tank or storage room.
  • the rainwater passage is a rain gutter provided on the periphery of the roof of the house, but is not limited to this, and is provided on the periphery of the roof of the building. It may be a rainwater groove provided.
  • the first storage tank or the first storage room of the first embodiment, the third through fifth, and the seventh through ninth embodiments is installed in the first storage tank or the first storage room of the second and sixth embodiments.
  • the bath may be connected via a supply channel and a pump.
  • the used water in the bathtub is stored in the storage tank or storage room in addition to the rainwater. The amount of miscellaneous water stored in the area will increase.
  • a plurality of storage units are vertically arranged at a position lower than the rainwater flow path, and the rainwater flow path and the uppermost storage part are connected by the first supply flow path.
  • a supply valve is provided at the other end of the second supply flow path, one end of which is connected to the lower surface of the uppermost storage section, and one end of the third supply flow path provided with the check valve is connected to the storage section excluding the uppermost level.
  • the rainwater stored in the storage units except for the lowermost storage unit has each reached the predetermined water level or higher, the overflow flow path has exceeded the predetermined water level Since the rainwater is guided to the storage section immediately below the storage section, the rainwater is stored in order from the uppermost storage section, and is supplied to the supply destination in order from the rainwater in the uppermost storage section.
  • the stored rainwater can be supplied to necessary places as miscellaneous water by using the location energy of the rainwater in the storage section, and the rainwater can be used effectively.
  • multiple storage units are arranged vertically, they can be installed in a relatively narrow space, and the water storage capacity can be relatively easily increased or decreased by increasing or decreasing the number of storage units according to the required amount of miscellaneous water.
  • the used bathtub can be used.
  • the potential energy can be used to supply it to the required location as miscellaneous water, and the used water in the bathtub can be used effectively.
  • the facility of the present invention stores rainwater or used water in a bathtub, and can use the stored water as water for gardening, water for washing automobiles, water for toilets, and the like.

Landscapes

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Description

明 細 書 ' 雑用水貯留施設 技術分野
本発明は家屋の屋根又は屋上に落下した雨水や浴槽の使用済みの水を貯留 する施設に関する。 更に詳しくは貯留した水を庭への散水、 自動車の洗浄用 水、 トイレ用水等の雑用水として利用するための雑用水貯留施設に関するも のである。
;:: 背景技術
従来、 雨水を有効に利用するために、 雨水を地上に設置された地上貯留槽 又は地下に埋設された地下貯留槽に貯留し、 この貯留された雨水を雑用水と して必要な場所にポンプにより供給する方法が実施され始めている。
一方、 浴槽の使用済みの水を有効に利用するために、 この水を可搬式の小 型ポンプや手桶により洗濯機に供給して、 衣類の洗濯用水として利用してい しかし、上記雨水の利用方法では、都市部のように家屋が密集している地 域では貯留槽を設置する場所を確保するのが難しい問題点があった。 また貯 留された雨水をポンプを用いて供給しなければならず、 ランニングコストを 増大させる不具合があった。
また、 上記浴槽の使用済みの水の利用方法では、手間がかかる上、 洗濯用 水として利用されずに浴槽に残った水は捨てられてしまい、 利用率が未だ十 分でない。
本発明の第 1の目的は、 比較的狭いスペースに設置でき、 雑用水の必要量 に応じて貯留槽を増減することにより比較的簡単に貯水能力を増減でき、 か つ貯留槽の雨水の位置エネルギを利用することによりポンブ等の動力源がな くても貯留した雨水を雑用水として必要な場所に供給できる雑用水貯留施設 を提供することにある。 本発明の第 2の目的は、 浴槽の使用済みの水をポンプに'て貯留槽に貯留す ることによりその位置エネルギを利用して雑用水として必要な場所に供給で き、 浴槽の使用済みの水を有効に利用できる雑用水貯留施設を提供すること にある 0 発明の開示
上記目的を達成するための本発明の構成を、実施例に対応する図 1、 図 3、 図 7〜図 1 4を用いて説明する。
本発明の第 1の雑用水貯留施設は、 図 1及び図 3に示すように、 家屋の屋 根又は屋上の周縁に沿って設けられ屋根又は屋上に落下した雨水 1 5を受け る雨水流路 1 4と、雨水流路 1 4より低い位置に鉛直方向に複数配設された 貯留部 1 1〜 1 3と、 雨水流路 1 が受けた雨水 1 5を貯留部 1 1〜 1 3の うち最上段の貯留部 1 1に導く第 1供給流路 2 1と、 一端が最上段の貯留部 1 1の下面又は側面下部に接続され他端に供給バルブ 3 3が設けられた第 2 供給流路 2 2と、 一端が最上段の貯留部 1 1を除く貯留部 1 2 , 1 3の下面 又は側面下部にそれぞれ接続され逆止弁 4 3を介して他端が第 2供給流路 2 2にそれぞれ接続された第 3供給流路 2 3と、 貯留部 1 1〜1 3のうち最下 段の貯留部 1 3を除く貯留部 1 1 , 1 2に貯留された雨水 1 5がそれぞれ所 定の水位以上になったとき所定の水位以上の雨水 1 5を最下段の貯留部 1 3 を除く貯留部 1 1 , 1 2の直下の貯留部 1 2 , 1 3にそれぞれ導くオーバフ ロー流路 4 1とを備えものである。
その特徴ある構成は、 逆止弁 4 3が、 第 3供給流路 2 3の他端側の圧力が 第 3供給流路 2 3の一端側の圧力以上のとき第 3供給流路 2 3に雨水 1 5が 流れるのを阻止し、第 3供給流路 2 3の他端側の圧力が第 3供給流路 2 3の —端側の圧力未満のとき第 3供給流路 2 3の一端から他端に雨水 1 5が流れ るのを許容するように構成されたところにある。
本発明の第 2の雑用水貯留施設は、 図 7に示すように、 鉛直方向に複数配 設された貯留部 1 1〜1 3と、 貯留部 1 1〜1 3のうち最上段の貯留部 1 1 と浴槽とを接続する第 4供給流路 7 4と、 第 4供給流路 7 4の途中に設けら れ浴槽の使用済みの水を最上段の貯留部 1 1に汲み上げるポンプ 7 1と、一 端が最上段の貯留部 1 1の下面又は側面下部に接続され他端に供給バルブ 3 3が設けられた第 2供給流路 2 3と、一端が最上段の貯留部 1 1を除く貯留 部 1 2, 1 3の下面又は側面下部にそれぞれ接続され逆止弁 4 3を介して他 端が第 2供給流路 2 2にそれぞれ接続された第 3供給流路 2 3と、 貯留部 1 1〜1 3のうち最下段の貯留部 1 3を除く貯留部 1 1, 1 2に貯留された使 用済み水がそれぞれ所定の水位以上になつたとき所定の水位以上の使用済み の水を最下段の貯留部 1 3を除く貯留部 1 1 , 1 2の直下の貯留部 1 2, 1 3にそれぞれ導くオーバフロー流路 4 1とを備える。
その特徴ある構成は、 逆止弁 4 3が、 第 3供給流路 2 3の他端側の圧力が 第 3供給流路 2 3の一端側の圧力以上のとき第 3供給流路 2 3に使用済みの 水が流れるのを阻止し、 第 3供給流路 2 3の他端側の圧力が第 3供給流路 2 3の一端側の圧力未満のとき第 3供給流路 2 3の一端から他端に使用済みの 水が流れるのを許容するように構成されたところにある。
また、 図 1又は図 7に示すように、複数の貯留部 1 1〜: L 3が複数の貯留 槽であり、 これらの貯留槽 1 1〜1 3を鉛直方向に積重ねることもできる。 また、 図 8又は図 9に示すように、複数の貯留部 8 1〜8 4又は 1 1 1〜 1 1 4が縦長の単一の貯留槽 8 0又は 1 1 0の内部を略水平方向に延びる仕 切板 8 6又は 1 1 6により区画された複数の貯留室であることが好ましい。 また、 図 9に示すように、第 2供給流路 1 2 2を最上段の貯留室 1 1 1の 底板となる仕切板 1 1 6の一部を切欠きかつ切欠かれた仕切板 1 1 6の端縁 から垂下された鉛直板 1 1 7と単一の貯留槽 1 1 0の側板 1 1 O bとにより 縦長の小室に形成することもできる。
本発明の第 3の雑用水貯留施設は、 図 1 0に示すように、 家屋の屋根又は 屋上の周縁に沿って設けられ屋根又は屋上に落下した雨水 1 5を受ける雨水 流路 1 4と、 雨水流路 1 4より低い位置に設けられ水平方向に並ぶように配 設された複数の貯留部 1 3 1〜1 3 3と、 雨水流路 1 4が受けた雨水 1 5を 複数の貯留部 1 3 1〜1 3 3のうち第 1貯留部 1 3 1に導く第 1供給流路 1 4 1と、 一端が第 1貯留部 1 3 1の T®又は側面下部に接続され他端に供給 バルブ 3 3が設けられた第 2供給流路 1 4 2と、 複数の貯留部 1 3 1〜1 3 3の下部を第 1貯留部 1 3 1から順に直列にそれぞれ連通させる下部連通手 段 1 3 7と、 下部連通手段 1 3 7にそれぞれ設けられた逆止弁 4 3と、 複数 の貯留部 1 3 1〜1 3 3の上部を第 1貯留部 1 3 1から順に直列にそれぞれ 連通させる上部連通手段 1 3 8とを備える。
その特徴ある構成は、 逆止弁 4 3が、 第 1貯留部 1 3 1に近い側の圧力が 第 1貯留部 1 3 1から遠い側の圧力以上のとき下部連通手段 1 3 7に雨水 1 5が流れるのを阻止し、第 1貯留部 1 3 1に近い側の圧力が第 1貯留部 1 3 1から遠い側の圧力未満のとき下部連通手段 1 3 7に雨水 1 5が第 1貯留部 1 3 1に向って流れるのを許容するように構成されたところにある。
本発明の第 4の雑用水貯留施設は、 図 1 1に示すように、水平方向に並ぶ ように配設された複数の貯留部 1 3:!〜 1 3 3と、 複数の貯留部 1 3 1〜 1 3 3のうちの第 1貯留部 1 3 1と浴槽とを接続する第 4供給流路 7 4と、 第 4供給流路 7 4の途中に設けられ浴槽の使用済みの水 1 4 5を第 1貯留部 1 3 1に汲み上げるポンプ 7 1と、一端が第 1貯留部 1 3 1の下面又は側面下 部に接続され他端に供給バルブ 3 3が設けられた第 2供給流路 1 4 2と、 複 数の貯留部 1 3 1〜1 3 3の下部を第 1貯留部 1 3 1から順に直列にそれぞ れ連通させる下部連通手段 1 3 7と、下部連通手段 1 3 7にそれぞれ設けら れた逆止弁 4 3と、複数の貯留部 1 3 1〜1 3 3の上部を第 1貯留部 1 3 1 から順に直列にそれぞれ連通させる上部連通手段 1 3 8とを備える。
その特徴ある構成は、逆止弁 4 3が、 第 1貯留部 1 3 1に近い側の圧力が 第 1貯留部 1 3 1から遠い側の圧力以上のとき下部連通手段 1 3 7に使用済 みの水 1 4 5が流れるのを阻止し、 第 1貯留部 1 3 1に近い側の圧力が第 1 貯留部 1 3 1から遠い側の圧力未満のとき下部連通手段 1 3 7に使用済みの 水 1 4 5が第 1貯留部 1 3 1に向って流れるのを許容するように構成された と! _ろ める。
また、 図 1 0又は図 1 1に示すように、複数の貯留部 1 3 1〜1 3 3を縱 長の複数の貯留槽とすることもできる。
更に、 図 1 2、 図 1 3又は図 1 4に示すように、複数の貯留部 1 5 1〜1 5 4又は 2 1 1〜2 1 4及び 2 2 1〜2 2 3が単一の貯 ^槽 1 5 0又は 2 1 0の内部を略鉛直方向に延びる仕切板 1 5 6又は 2 1 6により区画された複 数の貯留室であることが好ましい。
図 1及び図 3に示される第 1の雑用水貯留施設では、 家屋の屋根又は屋上 に落下した雨水 1 5は雨水流路 1 4及び第 1供給流路 2 1を通つて先ず最上 段の貯留槽 1 1に貯まる。 最上段の貯留槽 1 1の雨水 1 5が所定の水位以上 になると、 この所定の水位以上の雨水 1 5はこの貯留槽 1 1のオーバフロー 流路 4 1を通ってこの貯留槽 1 1直下の貯留槽 1 2に貯まる。 このように最 上段の貯留槽 1 1から順に雨水 1 5が貯まる。
この状態で供給バルブ 3 3を開くと、 先ず最上段の貯留槽 1 1の雨水 1 5 が供給先に供給される。 このとき第 3供給流路 2 3に設けられた逆止弁 4 3 により最上段の貯留槽 1 1を除く貯留槽 1 2, 1 3から雨水 1 5が供給され ることはない。 最上段の貯留槽 1 1の雨水 1 5がなくなると、 この貯留槽 1 1直下の貯留槽 1 2の雨水 1 5が供給先に供給される。 このように各貯留槽 1 1〜1 3の雨水 1 5の位置エネルギを利用して最上段の貯留槽 1 1の雨水 1 5から順に供給先に供給される。
図 7に示される第 2の雑用水貯留施設では、 ポンプ 7 1が浴槽の使用済み の水を第 4供給流路 7 4を介して貯留槽 1 1〜 1 3のうち最上段の貯留槽 1 1に供給することを除いて、上記第 1の雑用水貯留施設の作用と同様である。 図 1 0に示される第 3の雑用水貯留施設では、 家屋の屋根又は屋上に落下 した雨水 1 5は雨水流路 1 4及び第 1供給流路 1 4 1を通って先ず縦長の第 1貯留槽 1 3 1に貯まる。 第 1貯留槽 1 3 1の雨水 1 5が所定の水位以上に なると、 この所定の水位以上の雨水 1 5はこの第 1貯留槽 1 3 1に上部連通 手段 1 3 8を介して接続された隣の第 2貯留槽 1 3 2に貯まる。 このように 第 1貯留槽 1 3 1から順に雨水が貯まる。
この状態で供給バルブ 3 3を開くと、 先ず第 1貯留槽 1 3 1の雨水 1 5が 供給先に供給される。 第 1貯留槽 1 3 1の水位が低下して第 1貯留槽 1 3 1 以外の貯留槽 1 3 2 , 1 3 3の水位と略同一になると、 これらの貯留槽 1 3 1〜1 3 3の水位は略同一のまま低下する。 このように縦長の各貯留槽 1 3 1 - 1 3 3の雨水 1 5の位置エネルギを利用して雨水 1 5が供給先に供給さ れ *S> o
図 1 1に示される第 4の雑用水貯留施設では、 ポンプ 7 4が浴槽の使用済 みの^ l 4 5を第 4供給流路 7 1を介して貯留槽 1 3 1〜1 3 3のうち第 1 貯留槽 1 3 1に供給することを除いて、上記第 3の雑用水貯留施設の作用と 同様である。 図面の簡単な説明
図 1は本発明の第 1実施例雑用水貯留施設の正面図である。
図 2は図 1の A— A線断面図である。
図 3は図 2の B— B線断面図である。
図 4は図 2の C— C線断面図である。
図 5は図 1の D部拡大断面図である。
図 6は図 1の E部拡大断面図である。
図 7は本発明の第 2実施例を示す図 1に対応する雑用水貯留施設の正面図 である。
図 8は本発明の第 3実施例を示す雑用水貯留施設の縦断面図である。 図 9は本発明の第 4実施例を示す図 8に対応する雑用水貯留施設の縦断面 図である。
図 1 0は本発明の第 5実施例を示す図 8に対応する雑用水貯留施設の縦断 面図である。
図 1 1は本発明の第 6実施例を示す図 8に対応する雑用水貯留施設の縦断 面図である。
図 1 2は本発明の第 7実施例を示す図 8に対応する雑用水貯留施設の縦断 面図である。
図 1 3は本発明の第 8実施例を示す図 8に対応する雑用水貯留施設の縦断 面図である。
図 1 4は本発明の第 9実施例を示す雑用水貯留施設の要部断面斜視図であ る。 発明を実施するための最良の形態
次に本発明の第 1実施例を図面に基づいて詳しく説明する。
図 1〜図 6に示すように、家屋の屋根の周縁に沿って雨樋 1 4が設けられ、 この雨樋 1 4は屋根に落下した雨水 1 5を受ける。 この雨樋 1 4より低い位 置に貯留部 1 1〜1 3が鉛直方向に複数段積重ねて設置される。 積重ねられ る貯留部 1 1〜 1 3はこの例では 3段であり、 以下最上段の貯留部 1 1を第 1貯留槽、 中段の貯留部 1 2を第 2貯留槽、 最下段の貯留部 1 3を第 3貯留 槽と呼ぶ。 これらの貯留槽 1 1〜1 3は地面 Gに立設された複数の支柱 1 6 に所定の間隔をあけて取付けられる (図 1 ) 。 貯留槽 1 1〜1 3はこの例で は樹脂製の蓋板 1 7、 側板 1 8及び底板 1 9を山形鋼 2 4により連結して直 方体に形成され、 内部は密閉される。 支柱 1 6はこの例では溝形鋼である。 雨樋 1 4が受けた雨水 1 5はパイブ状の第 1供給流路 2 1により第 1貯留 槽 1 1に導かれる。 第 1供給流路 2 1の上端は雨樋 1 4に接続され、下端は 第 1貯留槽 1 1の蓋板 1 7からこの貯留槽 1 1に挿入される。 第 1供給流路 2 1の途中には雨水分流器 2 6が接続される (図 1 ) 。
雨水分流器 2 6は図 5に詳しく示すように、上側の第 1供給流路 2 1に接 続される上部ケース 2 7と、上端が上部ケース 2 7に接続され下端が下側の 第 1供給流路 2 1に接続される下部ケース 2 8とを有する。 上部ケース 2 7 の下部の内周面には中心に向って突出する凸部 2 9 aが形成された短管 2 9 が揷着される。 下部ケース 2 8内にはこのケース 2 8と一体的に内筒 2 8 a が設けられ、 内筒 2 8 aの上端には漏斗 3 0が挿着される。 漏斗 3 0の上端 は凸部 2 9 aより所定の距離だけ下方に位置する。 また下部ケース 2 8の周 面下部には排水パイブ 3 1の一端が接続される。 雨の降り始めのように上側 の第 1供給流路 2 1に流入する雨水 1 5が少量でかつ屋根に付着した塵埃を 多く含むとき雨水 1 5は実線矢印のように流れて排水パイブ 3 1に導かれ、 雨が本格的に降って上側の第 1供給流路 2 1に流入する雨水 1 5が大量にな ると雨水 1 5は破線矢印のように流れて下側の第 1供給流路 2 1に導かれる ようになつている。 排水パイブ 3 1に導かれた塵埃を多く含む雨水 1 5は後 述するオーバフロー管 4 2を通って図示しない下水道に導かれる。 第 1貯留槽 1 1の底板 1 9の下面にはパイブ状の第 2供給流路 2 2の一端 が接続され、 この流路 2 2は第 2貯留槽 1 2をかわした後支柱 1 6に平行に 鉛直下方に延び、 この流路 2 2の他端である下端には供給バルブ 3 3が設け られる。 第 2供給流路 2 2の途中、 即ち高さが第 2貯留槽 1 2の上部と略同 一の部位から分岐して延長パイブ 3 4が接続され、 延長パイブ 3 4にはスト ップバルブ 3 6が設けられる。 供給バルブ 3 3及びストップバルブ 3 6はこ の例では手動の開閉バルブである (図 1 ) 。
第 2貯留槽 1 2及び第 3貯留槽 1 3の底板 1 9の下面にはパイプ状の第 3 供給流路 2 3 , 2 3の一端がそれぞれ接続され、 これらの流路 2 3 , 2 3の 他端は第 2供給流路 2 2にそれぞれ接続される。 第 3供給流路 2 3, 2 3の 途中には逆止弁 4 3, 4 3がそれぞれ接続される (図 1〜図 3 ) 。
逆止弁 4 3は図 6に詳しく示すように、 筒状のケース 4 4と、第 3供給流 路 2 3の一端側のケース 4 4内、 即ちケース 4 4の右側内部に挿着されかつ ケース 4 4内の下半分を閉塞する下壁 4 6 aが形成された上流側筒部材 4 6 と、 第 3供給流路 2 3の他端側のケース 4 4内、 即ちケース 4 4の左側内部 に揷着されかつケース 4 4内の上半分を閉塞する上壁 4 7 aが形成された下 流側筒部材 4 7と、下壁 4 6 a及び上壁 4 7 a間に収容されたフロート 4 8 とを有する。 下壁 4 6 aの上縁から上壁 4 7 aに向って突出壁 4 6 bが突設 される。 上壁 4 7 aはケース 4 4内の上端から下端近傍まで延びて設けられ、 この上壁 4 7 aの略中央から下壁 4 6 aに向って突出壁 4 7 bが突設される。 また上壁 4 7 aの下部には多数の孔 4 7 cが形成される。 下壁 4 6 aの突 出壁 4 6 bの先端中央には半円状の切欠き 4 6じカ形成され、 上壁 4 7 aの 突出壁 4 7 bの先端中央には半円状の切欠き 4 7 dが形成される。 これらの 切欠き 4 6 c , 4 7 dは突出壁 4 6 b , 4 7 bの先端を互いに当接させるこ とにより円形の孔 4 9となる。 フロート 4 8は突出壁 4 6 b, 4 7 bの下方 の下壁 4 6 a及び上壁 4 7 a間に収容される。 このケース 4 4のうちフロー ト 4 8が収容された部分が雨水 1 5により満たされたとき即ち第 3供給流路 2 3の他端側の圧力が第 3供給流路 2 3の一端側の圧力以上のときに浮 L、て 上記円形の孔 4 9を塞ぎ、 ケース 4 4のうちフロート 4 8が収容された部分 の雨水 1 5が流出したとき即ち第 3供給流路 2 3の他端側の圧力が第 3供給 流路 2 3の一端側の圧力未満になつたときに上記円形の孔 4 9を開放するよ うになつている。 ケース 4 4の右端は第 3供給流路 2 3に接続され、 ケース 4 4の左端は第 3供給流路 2 3に短管 5 1及び径違 、継手 5 2を介して接続 される。
第 1貯留槽 1 1と第 2貯留槽 1 2とはパイブ状のオーバフロー流路 4 1に より接続され、 このオーバフロー流路 4 1の上端は第 1貯留槽 1 1の側扳 1 8から挿入されて上向きに開口し、 下端は第 2貯留槽 1 2の蓋板 1 7から揷 入されて下向きに開口する。 また第 2貯留槽 1 2と第 3貯留槽 1 3とは上記 オーバフロー流路 4 1と同一形状のオーバフロー流路 4 1により接続され、 このオーバフロー流路 4 1の上端は第 2貯留槽 1 2の側板 1 8から挿入され て上向きに開口し、下端は第 3貯留槽 1 3の蓋板 1 7から挿入されて下向き に開口する。 第 1及び第 2貯留槽 1 1 , 1 2に貯留された雨水 1 5がそれぞ れ所定の水位以上になつたとき所定の水位以上の雨水 1 5を第 2及び第 3貯 留槽 1 2, 1 3にそれぞれ導くようになつている。 第 3貯留槽 1 3にはォー パフ口一管 4 2が接続され、 オーバフロー管 4 2の上端は第 3貯留槽 1 3の 側板 1 8から挿入されて上向きに開口し、下端は下水道に接続される。 この オーバフロー管 4 2は第 3貯留槽 1 3に貯留された雨水 1 5が所定の水位以 上になったときに所定の水位以上の雨水 1 5を下水道に導くようになってい る (図 1〜図 4 ) 。
また第 1〜第 3貯留槽 1 1〜1 3の蓋板 1 7には図 2及び図 4に詳しく示 すように、 各貯留槽 1 1〜 1 3内の雨水 1 5が増加するときに各貯留槽 1 1 〜 1 3内のエアを排出しかつ各貯留槽 1 1〜 1 3内の雨水 1 5が減少すると きに各貯留槽 1 1〜1 3内に外気を導入する略逆 J字状のエア給排パイブ 5 3が接続される。 供給流路 2 1〜2 3、 排水パイブ 3 1、 延長パイブ 3 4、 オーバフロー流路 4 1、 オーバフロー管 4 2等は塩化ビニール、 F R P等の 樹脂製パイブゃ鋼管等の金属製バイブである。
このように構成された雑用水狞留施設では、家屋の屋根に落下した雨水 1 5は雨樋 1 4及び第 1供給流路 2 1を通って雨水分流器 2 6で分流され、比 較的塵埃の少ない雨水 1 5が第 1供給流路 2 1を通って^ 1貯留槽 1 1に貯 まる。 このとき第 1貯留槽 1 1内の雨水 1 5は第 2供給流路 2 3, 2 3に設 けられた逆止弁 4 3, 4 3により阻止されて第 2及び第 3貯留槽 1 2, 1 3 に流入しない。 第 1貯留槽 1 1に貯まった雨水 1 5が所定の水位以上になる と、 この所定の水位以上の雨水 1 5は第 1貯留槽 1 1のオーバフロー流路 4 1を通ってこの貯留槽 1 1直下の第 2貯留槽 1 2に貯まる。 第 2貯留槽 1 2 の雨水 1 5が所定の水位以上になると、 第 2貯留槽 1 2のオーバフロー流路 4 1を通って第 3貯留槽 1 3に貯まる。 第 3貯留槽 1 3の雨水 1 5が所定の 水位以上になると、 オーバフロー管 4 2を通って図示しない下水道に排出さ れる。 このように最上段の第 1貯留槽 1 1、 中段の第 2貯留槽 1 2、 最下段 の第 3貯留槽 1 3の順に雨水が貯まる。
また供給バルブ 3 3を開くと、先ず第 1貯留槽 1 1の雨水 1 5が第 2供給 流路 2 2を通って図示しない庭、車庫、 トイレ等の供給先に供給され、 庭へ の散水、 自動車の洗浄用水、 トイレ用水等の雑用水として利用される。 この とき第 2貯留槽 1 2や第 3貯留槽 1 3に雨水 1 5が貯まっていても第 3供給 流路 2 3の他端側の圧力が第 3供給流路 2 3の一端側の圧力以上であるので、 逆止弁 4 3のフロート 4 8が円形の孔 4 9を塞いだ状態を保ち、 第 2貯留槽 1 2や第 3貯留槽 1 3の雨水 1 5が第 3供耠流路 2 3を通って第 2供給流路 2 2に流れることはない。 第 1貯留槽 1 1の雨水 1 5がなくなると、第 2貯 留槽 1 2の下面に接続された第 3供給流路 2 3の他端側の圧力が第 3供給流 路 2 3の一端側の圧力未満になるので、 この流路 2 3の逆止弁 4 3のフロー ト 4 8が下降して円形の孔 4 9が開放され、 第 2貯留槽 1 2の雨水 1 5が供 給先に供給される。 第 2貯留槽 1 2の雨水 1 5がなくなると、 第 3貯留槽 1 3の雨水 1 5が供給先に供給される。 このように各貯留槽 1 1〜1 3の雨水 1 5の位置エネルギを利用して最上段の第 1貯留槽 1 1の雨水 1 5、 中段の 第 2貯留槽 1 2の雨水 1 5、 最下段の第 3貯留槽 1 3の雨水 1 5の順に供給 先に供給される。
更に第 1貯留槽 1 1に雨水 1 5が貯まった状態で、 供給バルブ 3 3を閉止 してストッブバルブ 3 6を開くと、 雨水 1 5の位置エネルギを利用して貯留 槽 1 1〜1 3から離れた場所に第 1貯留槽 1 1の雨水 1 5'を供給することが できる。
図 7は本発明の第 2実施例を示す。 図 7において図 1と同一符号は同一部 を示す c
この例では鉛直方向に複数段積重ねられた貯留槽 1 1〜1 3のうち最上段 の貯留槽 1 1と浴槽 (図示せず) とがパイブ状の第 4供給流路 7 4により接 続され、 第 4供給流路 7 4の途中にポンプ 7 1及びチェックバルブ 7 2が設 けられる。 チヱックバルブ 7 2は浴槽から貯留槽 1 1への使用済みの水の流 れを許容し、 貯留槽 1 1から浴槽への使用済みの水の流れを阻止するように なっている。
このように構成された雑用水貯留施設の動作は、 ポンプ 7 1が浴槽の使用 済みの水を第 4供給流路 7 4を介して貯留槽 1 1〜1 3のうち最上段の貯留 槽 1 1に供給することを除いて、上記第 1実施例の動作と同様であるので、 繰返しの説明を省略する。
図 8は本発明の第 3実施例を示す。 図 8において図 1と同一符号は同一部 品を示す。
この例では雨樋 1 4より低い位置に単一の貯留槽 8 0が設置され、 この貯 留槽 8 0の内部が略水平方向に延びる 3つの仕切板 8 6により 4つの貯留室 8 1〜8 4に区画される。 以下 4つの貯留室 8 1〜8 4を上から順に第 1貯 留室 8 1、第 2貯留室 8 2、第 3貯留室 8 3及び第 4貯留室 8 4と呼ぶ。 こ れらの貯留室 8 1〜8 4は地面 Gに立設された受け具 8 7に載置される。 単 一の貯留槽 8 0は蓋板 8 0 a、 側板 8 0 b及び底板 8 0 cにより直方体に形 成され、 内部は密閉される。 雨樋 1 4が受けた雨水 1 5は第 1供給流路 9 1 により第 1貯留室 8 1に導かれる。 第 1供給流路 9 1の上端は雨樋 1 4に接 続され、 下端は単一の貯留槽 8 0の蓋板 8 0 aから第 1貯留室 8 1に挿入さ れる。 第 1供給流路 9 1の途中には雨水分流器 2 6が接続される。
第 1貯留室 8 1の底板となる仕切板 8 6の下面には第 2供給流路 9 2の一 端が接続され、 この流路 9 2は貯留槽 8 0外に出た後に鉛直下方に延び、 こ の流路 9 2の他端である下端には供給バルブ 3 3が設けられる。 第 2貯留室 ― l —
8 2及び第 3貯留室 8 3の底板となる仕切板 8 6, 8 6と第 4貯留室 8 4の 底板となる単一の貯留槽 8 0の底板 8 0 cの下面にはパイブ状の第 3供給流 路 9 3の一端がそれぞれ接続され、 これらの流路 9 3の他端は第 2供給流路
9 2にそれぞれ接続される。 第 3供給流路 9 3の一端には逆止弁 9 4がそれ ぞれ設けられ、 逆止弁 9 4の上端が第 3供給流路 9 3の一端となる。 逆止弁
9 4は筒状のケース 9 4 aと、 ケース 9 4 aの内部に水平に突設され中央に 円形の孔 9 4 cを有する突出壁 9 4 bと、 ケース 9 4 aの下部に揷着され多 数の孔 9 4 eを有する有孔扳 9 4 dと、 突出壁 9 4 bと有孔板 9 4 dとの間 に遊挿された球状のフロート 9 4 f とを有する。 このケース 9 4 aのうちフ ロート 9 4 f が収容された部分が雨水 1 5により満たされたとき即ち第 3供 給流路 9 3の他端側の圧力が第 3供給流路 9 3の一端側の圧力以上のときに フロート 9 4 fが浮い " 上記円形の孔 9 4 cを塞ぎ、 ケース 9 4 aのうちフ ロート 9 4 f が収容された部分の雨水 1 5が流出したとき即ち第 3供給流路 9 3の他端側の圧力が第 3供給流路 9 3の一端側の圧力未満になつたときに フロート 9 4 fが有孔板 9 4 dに当接して上記円形の孔 9 4 cを開放するよ うになつている。 また逆止弁 9 4の上端には貯留室 8 2〜8 4内の雨水 1 5 が供給先に供給されずに貯留室 8 2〜8 4の底に残るのを防止するために切 欠き 9 4 gが形成される。
第 1〜第 3貯留室 8 1〜8 3のそれぞれ底板となる仕切板 8 6にはパイブ 状のオーバフロー流路 9 6が立設され、 第 1〜第 3貯留室 8 1〜8 3に貯留 された雨水 1 5がそれぞれ所定の水位以上になつたとき所定の水位以上の雨 水 1 5を第 2〜第 4貯留室 8 2〜8 4にそれぞれ導くようになつている。 単 —の貯留槽 8 0の側扳 8 0 bのうち第 4貯留室 8 4を形成する部分の上部に はオーバフロー管 9 7の一端が接続され、 オーバフロー管 9 7の他端は下水 道 (図示せず) に接続される。 このオーバフロー管 9 7は第 4貯留室 8 4に 貯留された雨水 1 5が所定の水位以上になったときに所定の水位以上の雨水 1 5を下水道に導くようになつている。 また単一の貯留槽 8 0の蓋扳 8 0 a には各貯留室 8 1〜 8 4内の雨水 1 5が増加するときに各貯留室 8 1〜 8 4 内のエアを排出しかつ各貯留室 8 1〜8 4内の雨水 1 5が減少するときに各 貯留室 8 1〜8 4内に外気を導入する略逆 J字状のエア給'排パイプ 9 8力接 続される。 単一の貯留槽 8 0や仕切板 8 6は塩化ビニール、 F R P等の樹脂 製扳ゃ鋼板等の金属製板により形成される。
このように構成された雑用水貯留施設の動作は上記第 1実施例の動作と同 様であるので、 繰返しの説明を省略する。
図 9は本発明の第 4実施例を示す。 図 9において図 8と同一符号は同一部 品を示す。
この例では、第 2供給流路 1 2 2が第 1貯留室 1 1 1の底板となる仕切板 1 1 6の一部を切欠き、 かつ切欠かれた仕切板 1 1 6の端縁から受け具 8 7 上まで垂下された鉛直板 1 1 7と単一の貯留槽 1 1 0の側板1 1 0 bとによ り縦長の小室に形成される。 第 2供給流路 1 2 2の下端は閉止板 1 1 8によ り雨水 1 5が漏れるのを防止される。 供給バルブ 3 3は第 2供給流路 1 2 2 を形成する単一の貯留槽 1 1 0の側板 1 1 0 b下部に接続され、 第 3供給流 路 1 2 3の他端は鉛直板 1 1 7にそれぞれ接続される。 単一の貯留槽 1 1 0 の蓋板 1 1 0 aには略逆 J字状のエア給排パイブ 9 8が接続される。
このように構成された雑用水貯留施設の動作は上記第 3実施例の動作と同 様であるので、繰返しの説明を省略する。
図 1 0は本発明の第 5実施例を示す。 図 1 0において図 1と同一符号は同 一部品を示す。
この例では雨樋 1 4より低い位置に 3つの縦長の貯留槽 1 3 1〜1 3 3が 水平方向に並ぶように配設される。 以下 3つの貯留槽 1 3 1〜1 3 3を左か ら順に第 1貯留槽 1 3 1、第 2貯留槽 1 3 2及び第 3貯留槽 1 3 3と呼ぶ。 これらの貯留槽 1 3 1〜1 3 3は地面 Gに立設された受け具 8 7に載置され る。 これらの貯留槽 1 3 1〜1 3 3は大径の塩化ビニール、 F R P等の樹脂 製パイブや鋼管等の金属製パイブにより形成され、 それらの上端及び下端に めくらフランジ 1 3 4 , 1 3 4をそれぞれ取付けることにより内部が密閉さ れる。 雨樋 1 4が受けた雨水 1 5は第 1供給流路 1 4 1により第 1貯留槽 1 3 1に導かれる。 第 1供給流路 1 4 1の上端は雨樋 1 4に接続され、下端は 第 1貯留層 1 3 1の蓋となるめくらフランジ 1 3 4からこの貯留槽 1 3 1に 挿入される。 第 1供給流路 1 4 1の途中には雨水分流器 2' 6が接続される。 第 1貯留槽 1 3 1の側面下部には第 2供給流路 1 4 2の一端が接続され、 第 2供給流路 1 4 2の他端には供給バルブ 3 3が設けられる。 第 1貯留槽 1 3 1の側面下部及び第 2貯留槽 1 3 2の側面下部は下部連通手段 1 3 7によ り連通するように接続され、第 2貯留槽 1 3 2の側面下部及び第 3貯留槽 1 3 3の側面下部は下部連通手段 1 3 7により連通するように接続される。 こ れらの下部連通手段 1 3 7はこの例ではパイブであり、 これらの下部連通手 段 1 3 7の途中には上記第 1実施例の逆止弁と同一構造の逆止弁 4 3がそれ ぞれ設けられる。 逆止弁 4 3はその両側のうち第 1貯留槽 1 3 1に近い側の 圧力が第 1貯留槽 1 3 1から遠い側の圧力以上のとき下部連通手段 1 3 7に 雨水 1 5が流れるのを阻止し、 第 1貯留槽 1 3 1に近い側の圧力が第 1貯留 槽 1 3 1から遠い側の圧力未満のとき下部連通手段 1 3 7に雨水 1 5が第 1 貯留槽 1 3 1に向って流れるのを許容するようになっている。
第 1貯留槽 1 3 1の側面上部及び第 2貯留槽 1 3 2の側面上部は上部連通 手段 1 3 8により連通するように接続され、 第 2貯留槽 1 3 2の側面上部及 び第 3貯留槽 1 3 3の側面上部は上部連通手段 1 3 8により連通するように 接続される。 これらの上部連通手段 1 3 8はこの例ではパイブであり、 第 1 及び第 2貯留槽 1 3 1, 1 3 2に貯留された雨水 1 5がそれぞれ所定の水位 以上になったとき所定の水位以上の雨水 1 5を第 2及び第 3貯留槽 1 3 2 , 1 3 3にそれぞれ導くようになつている。 第 3貯留槽 1 3 3の側面上部には オーバフロー管 1 3 9の一端が接続され、 オーバフロー管 1 3 9の他端は下 水道 (図示せず) に接続される。 このオーバフロー管 1 3 9は第 3貯留槽 1 3 3に貯留された雨水 1 5が所定の水位以上になったときに所定の水位以上 の雨水 1 5を下水道に導くようになつている。 また第 3貯留槽 1 3 3の蓋と なるめくらフランジ 1 3 4には略逆 J字状のエア給排パイブ 9 8が接続され このように構成された雑用水貯留施設では、 家屋の屋根に落下した雨水 1 5は雨樋 1 4及び第 1供給流路 1 4 1を通って雨水分流器 2 6で分流され、 比較的塵埃の少ない雨水 1 5が第 1供給流路 1 4 1を通って第 1貯留槽 1 3 1に貯まる。 このとき第 1貯留槽 1 3 1内の雨水 1 5は第 1及び第 2貯留槽 1 3 1 , 1 3 2間の下部連通手段 1 3 7に設けられた逆止弁 4 3により阻止 されて第 2貯留槽 1 3 2に流入しない。 第 1貯留槽 1 3 1に貯まった雨水 1 5が所定の水位以上になると、 この所定の水位以上の雨水 1 5は第 1及び第 2貯留槽 1 3 1 , 1 3 2間の上部連通手段 1 3 8を通って第 2貯留槽 1 3 2 に貯まる。 第 2貯留槽 1 3 2の雨水 1 5が所定の水位以上になると、第 2及 び第 3貯留槽 1 3 2, 1 3 3間の上部連通手段 1 3 8を通って第 3貯留槽 1 3 3に貯まる。 第 3貯留槽 1 3 3の雨水 1 5が所定の水位以上になると、 ォ ーバフロー管 1 3 9を通って図示しない下水道に排出される。 このように左 側から第 1貯留槽 1 3 1、 第 2貯留槽 1 3 2、 第 3貯留槽 1 3 3の順に雨水 1 5が貯まる。
また供給バルブ 3 3を開くと、 先ず第 1貯留槽 1 3 1の雨水 1 5が第 2供 給流路 1 4 2を通って図示しない庭、車庫、 トイレ等の供給先に供給され、 庭への散水、 自動車の洗浄用水、 トイレ用水等の雑用水として利用される。 第 1貯留槽 1 3 1の水位が低下して第 2貯留槽 1 3 2の水位より僅かに低く なると、 第 1及び第 2貯留槽 1 3 1 , 1 3 2間の下部連通手段 1 3 7に設け られた逆止弁 4 3の両側の圧力のうち第 2貯留槽 1 3 2側の圧力が第 1貯留 槽 1 3 1側の圧力より僅かに大きくなるので、第 2貯留槽 1 3 2に貯まった 雨水 1 5が下部連通手段 1 3 7を通って第 1貯留槽 1 3 1に流入する。 この 結果、第 1及び第 2貯留槽 1 3 1 , 1 3 2の水位は略同一のまま低下する。 このように縦長の各貯留槽 1 3 1〜1 3 3の雨水 1 5の位置エネルギを利用 して雨水 1 5が供給先に供給される。
図 1 1は本発明の第 6実施例を示す。 図 1 1において図 1 0と同一符号は 同一部品を示す。
この例では水平方向に並ぶように配設された複数の貯留槽 1 3 1〜1 3 3 のうち第 1貯留槽 1 3 1と浴槽 (図示せず) とがパイブ状の第 4供給流路 7 4により接続され、 第 4供給流路 7 4の途中にポンプ 7 1及びチヱックバル ブ 7 2が設けられる。 チェックバルブ 7 2は浴槽から貯留槽 1 3 1への使用 済みの水 1 4 5の流れを許容し、 貯留槽 1 3 1から浴槽への使用済みの水 1 4 5の流れを阻止するようになっている。
このように構成された雑用水貯留施設の動作は、 ポンプ 7 1力 <浴槽の使用 済みの水 1 4 5を第 4供給流路 7 4を介して第 1狞留槽 1 3 1に供給するこ とを除いて、 上記第 5実施例の動作と同様であるので、 繰返しの説明を省略 する。
図 1 2は本発明の第 7実施例を示す。 図 1 2において図 1 0と同一符号は 同一部品を示す。
この例では雨樋 1 4より低い位置に単一の貯留槽 1 5 0が設置され、 この 貯留槽 1 5 0の内部は略鉛直方向に延びる 3つの仕切板 1 5 6により縦長の 4つの貯留室 1 5 1〜: L 5 4に区画される。 以下 4つの貯留室 1 5 1〜1 5 4を左から順に第 1貯留室 1 5 1、 第 2貯留室 1 5 2、第 3貯留室 1 5 3及 び第 4貯留室 1 5 4と呼ぶ。 これらの貯留室 1 5 1〜: 1 5 4は地面 Gに立設 された受け具 8 7に載置される。 単一の貯留槽 1 5 0は蓋板 1 5 0 a、 側板 1 5 O b及び底板 1 5 0 cにより直方体に形成され、 内部は密閉される。 雨 樋 1 4が受けた雨水 1 5は第 1供給流路 1 6 1により第 1貯留室 1 5 1に導 かれる。 第 1供給流路 1 6 1の上端は雨樋 1 4に接続され、下端は蓋扳 1 5 0 aから第 1貯留室 1 5 1に挿入される。 第 1供絵流路 1 6 1の途中には雨 水分流器 2 6が接続される。
単一の貯留槽 1 5 0の側板 1 5 0 bのうち第 1貯留室 1 5 1を形成する部 分の下部には第 2供給流路 1 6 2の一端が接続され、 この流路 1 6 2の他端 には供給バルブ 3 3力設けられる。 3つの仕切板 1 5 6の下部には下部連通 手段 1 5 7がそれぞれ設けられる。 下部連通手段 1 5 7はこの例では通孔で ある。 これらの下部連通手段 1 5 7には第 1実施例の逆止弁と同一構造の逆 止弁 4 3が挿着される。 逆止弁 4 3はその両側のうち第 1貯留室 1 5 1に近 い側の圧力が第 1貯留槽 1 5 1から遠い側の圧力以上のとき下部連通手段 1
5 7に雨水 1 5が流れるのを阻止し、 第 1貯留室 1 5 1に近い側の圧力が第 1貯留室 1 5 1から遠い側の圧力未満のとき下部連通手段 1 5 7に雨水 1 5 が第 1貯留室 1 5 1に向って流れるのを許容するようになっている。
3つの仕切板 1 5 6の上端と蓋板 1 5 0 aとの間には各貯留室 1 5 1〜 1 5 4を連通する所定の間隔をあけることにより形成される上部連通手段 1 5 8がそれぞれ設けられ、 これらの上部連通手段 1 5 8は第 1〜第 3貯留室 1 5 1〜 1 5 3に貯留された雨水 1 5がそれぞれ所定の水位以上になつたとき 所定の水位以上の雨水 1 5を第 2〜第 4貯留室 1 5 2〜 1 5 4にそれぞれ導 くようになっている。 単一の貯留槽 1 5 0の側扳 1 5 O bのうち第 4貯留室 1 5 4を形成する部分の上部にはオーバフロー管 1 5 9の一端が接続され、 オーバフロー管 1 5 9の他端は下水道 (図示せず) に接続される。 このォ一 バフロー管 1 5 9は第 4貯留室 1 5 4に貯留された雨水 1 5が所定の水位以 上になつたときに所定の水位以上の雨水 1 5を下水道に導くようになってる。 また単一の貯留槽 1 5 0の蓋板 1 5 0 aには略逆 J字状のエア給排パイプ 9 8が接続される。
このように構成された雑用水貯留施設の動作は上記第 5実施例と同様であ るので、 繰返しの説明を省略する。
図 1 3は本発明の第 8実施例を示す。 図 1 3において図 1 2と同一符号は 同一部品を示す。
この例では下部連通手段 1 7 7が隣接する各貯留室 1 5 1〜 1 5 4間を連 通するように両端が底板 1 5 0 cに接続された略 U字状のパイブにより形成 される。 これらの下部連通手段 1 7 7のうち第 1貯留室 1 5 1に近い側の端 部には逆止弁 1 7 3がそれぞれ設けられる。 逆止弁 1 7 3は筒状のケース 1 7 3 aと、 ケース 1 7 3 aの内部に水平に突設され中央に円形の孔 1 7 3 c を有する突出壁 1 7 3 bと、 ケース 1 7 3 aの上端に挿着され多数の孔 1 7 3 eを有する有孔板 1 7 3 dと、 突出壁 1 7 3 bと有孔扳 1 7 3 dとの間に 遊挿され雨水 1 5より比重の僅かに大きい略円錐状の弁体 1 7 3 f とを有す る。 逆止弁 1 7 3は弁体 1 7 3 f より上方の圧力が弁体 1 7 3 f より下方の 圧力以上のとき即ち逆止弁 1 7 3の両側のうち第 1貯留室 1 5 1に近い側の 圧力が第 1貯留槽 1 5 1から遠い側の圧力以上のとき下部連通手段 1 7 7に 雨水 1 5が流れるのを阻止し、 弁体 1 7 3 f より上方の圧力が弁体 1 7 3 f より下方の圧力未満のとき即ち逆止弁 1 7 3の両端のうち第 1貯留室 1 5 1 に近い側の圧力が第 1貯留室 1 5 1から遠い側の圧力未満のとき下部連通手 段 177に雨水 15が第 1貯留室 151に向って流れるのを許容するように なっている。
このように構成された雑用水貯留施設の動作は上記第 7実施例の動作と同 様であるので、 繰返しの説明を省略する。
図 14は本発明の第 9実施例を示す。 図 14において図 12と同一符号は 同一部品を示す。
この例では家屋 (図示せず) の周縁に沿って下部が地中に埋設されたプロ ック 215上に上面が雨樋 14より低くくなるように単一の貯留槽 210が 載置される。 ブロック 215は比較的小さい厚さを有し、 単一の貯留槽 21 0はブロック 215と略同一の厚さを有する。 この貯留槽 210の内部は略 鉛直方向に延びる 6つの仕切板 216により縦長の 7つの貯留室 21.1〜2 14及び 221〜223に区画される。 以下 7つの貯留室 211〜214及 び 221〜223のうち左側の 3つの貯留室 211〜213を左端から順に 第 1貯留室 211、第 2貯留室 212及び第 3貯留室 213と呼び、 7つの 貯留室 211〜214及び 221〜223のうち右側の 3つの貯留室 221 〜 223を右端から順に第 1貯留室 221、 第 2貯留室 222及び第 3貯留 室 223と呼び、残った中央の貯留室を第 4貯留室 224と呼ぶ。
単一の貯留槽 210は蓋板 210 a、 側板 210 b及び底板 210 cによ り扁平な直方体に形成され、 内部は密閉される。 この単一の貯留槽 210は 上記第 7実施例の単一の貯留槽をその第 4貯留室を共通にして左右対称に 2 つ合体した構造を有する。 雨樋 14が受けた雨水 15は左右 2本の第 1供給 流路 231, 241により左右の第 1貯留室 211, 221にそれぞれ導か れる。 第 1供給流路 231, 241の上端は雨樋 14に接続され、 下端は蓋 板 210 aから左右の第 1貯留室 211, 221にそれぞれ挿入される。 第 1供給流路 231, 241の途中には雨水分流器 26, 26がそれぞれ接続 される。
単一の貯留槽 210の側扳 210 bのうち左右の第 1貯留室 211, 22 1を形成する部分の下部には第 2供給流路 232, 242の一端がそれぞれ 接続され、 これらの流路 232, 242の他端には供給バルブ 33, 33が それぞれ設けられる。 6つの仕切板 2 1 6の下部には下部連通手段 2 1 7が それぞれ設けられる。 下部連通手段 2 1 7はこの例では通孔である。 これら の下部連通手段 2 1 7には第 1実施例の逆止 と同一構造の逆止弁 4 3が揷 着される。 逆止弁 4 3の向きはその両側のうち第 1貯留室 2 1 1 , 2 2 1に 近い側の圧力が第 1貯留槽 2 1 1 , 2 2 1から遠い側の圧力以上のとき下部 連通手段 2 1 7に雨水 1 5が流れるのを阻止し、 第 1貯留室 2 1 1, 2 2 1 に近い側の圧力が第 1貯留室 2 1 1 , 2 2 1から遠い側の圧力未満のとき下 部連通手段 2 1 7に雨水 1 5が第 1貯留室 2 1 1 , 2 2 1に向って流れるの を許容するようになつている。 即ち左側の 3つの逆止弁 4 3は上記第 7実施 例の逆止弁と同一向きに揷着され、 右側の 3つの逆止弁 4 3は上記第 7実施 例の逆止弁と逆向きに挿着される。
6つの仕切板 2 1 6の上端と蓋板 2 1 0 aとの間には各貯留室 2 1 1〜2 1 4及び 2 2 1〜2 2 3を連通する所定の間隔をあけることにより形成され る上部連通手段 2 1 8がそれぞれ設けられ、 これらの上部連通手段 2 1 8は 左右の第 1〜第 3貯留室 2 1 1〜2 1 3及び 2 2 1〜 2 2 3に貯留された雨 水 1 5がそれぞれ所定の水位以上になつたとき所定の水位以上の雨水 1 5を 隣接する左右の第 2〜第 4貯留室 2 1 2〜2 1 4 , 2 2 2 , 2 2 3及び 2 1 4にそれぞれ導くようになつている。 単一の貯留槽 2 1 0の側板 2 1 0 bの うち第 4狞留室 2 1 4を形成する部分の上部にはオーバフロー管 2 1 9の一 端が接続され、 オーバフロー管 2 1 9の他端は下水道 (図示せず) に接続さ れる。 このオーバフロー管 2 1 9は第 4貯留室 2 1 4に貯留された雨水 1 5 が所定の水位以上になつたときに所定の水位以上の雨水 1 5を下水道に導く ようになつている。 また単一の貯留槽 2 1 0の蓋扳 2 1 0 aには略逆 J字状 のエア給排パイブ 9 8が接続され、 2つの雨水分流器 2 6 , 2 6の周面下部 にそれぞれ接続された排水パイブ 2 2 6, 2 2 6は互いに連結されてオーバ フロー管 2 1 9に接続される。
このように構成された雑用水貯留施設では単一の貯留槽 2 1 0がブロック 2 1 5とともに家屋 (図示せず) の周囲に巡らされたフェンスの役割を果た すことを除いて、 上記第 7実施例と略同様であるので、繰返しの説明を省略 する。
なお、 上記第 1及び第 2実施例では貯留槽を 3段積重ね、 上記第 3及び第 4実施例では水平方向に延びる仕切板により単一の貯留槽を 4つの貯留室に 区画したが、 これは一例であって貯留槽を 2段又は 4段以上積重ねてもよく、 貯留室を 3つ以下又は 5つ以上に区画してもよい。 また上記第 5及び第 6実 施例では貯留槽を 3つ水平方向に並べ、 上記第 7〜第 9実施例では単一の貯 留槽を鉛直方向に延びる仕切板により単一の貯留槽を 4つ又は 7つの貯留室 に区画したが、 貯留槽を 2つ又は 4つ以上並べてもよく、 貯留室を 3つ以下、 5つ、 6つ又は 8つ以上に区画してもよい。
また、 上記第 1及び第 2実施例では第 2供給流路 2 2の上部に延長パイプ 3 4を接続し、 このパイブ 3 4の途中にストップバルブ 3 6を設けたが、 延 長パイブ 3 4の第 2供給流路 2 2への接続位置は第 2供給流路 2 2の上部に 限らず中央又は下部でもよい。 また 2本以上の延長ノ、'イブ 3 4を第 2供給流 路 2 2に接続してもよく、 この場合各延長パイブ 3 4にストッブバルブ 3 6 がそれぞれ設けられる。 また延長パイブを上記第 3〜第 8実施例の第 2供給 流路に接 してもよい。
また、 上記第 1〜第 4実施例では第 2供給流路の一端を最上段の貯留槽又 は貯留室の下面に接続し、 第 3供給流路の一端を最上段の貯留槽又は貯留室 を除く各貯留槽又は各貯留室の下面に接続したが、第 2供給流路の一端を最 上段の貯留槽又は貯留室の側面下部に接続し、第 3供給流路の一端を最上段 の貯留槽又は貯留室を除く各貯留槽又は各貯留室の側面下部に接続してもよ い。
また、 上記第 1、第 3〜第 5、第 7〜第 9実施例では雨水通路として家屋 の屋根の周縁に設けられた雨樋を挙げたが、 これに限らずビルの屋上の周縁 に設けられた雨水用凹溝でもよい。
更に、 上記第 1、第 3〜第 5、 第 7〜第 9実施例の雑用水貯留施設の第 1 貯留槽又は第 1貯留室に第 2及び第 6実施例の雑用水貯留施設の第 4供給流 路及びポンプを介して浴槽を接続してもよい。 この場合、 貯留槽又は貯留室 には雨水に加えて浴槽の使用済みの水も貯留されるので、 貯留槽又は貯留室 に貯留される雑用水量は増大する。
以上述べたように、 本発明によれば、 雨水流路より低い位置に鉛直方向に 貯留部を複数配設し、 第 1供給流路により雨水流路と最上段の貯留部とを接 続し、一端が最上段の貯留部の下面に接続された第 2供給流路の他端に供給 バルブを設け、 逆止弁が設けられた第 3供給流路の一端を最上段を除く貯留 部の下面にそれぞれ接続し他端を第 2供給流路にそれぞれ接続し、 最下段の 貯留部を除く貯留部に貯留された雨水がそれぞれ所定の水位以上になったと きオーバフロー流路が所定の水位以上の雨水を上記狞留部直下の貯留部にそ れぞれ導くように構成したので、 最上段の貯留部から順に雨水が貯まり、 最 上段の貯留部の雨水から順に供給先に供給される。
この結果、 ポンプ等の動力源を用いなくても、 貯留部の雨水の位置エネル ギを利用することにより貯留した雨水を雑用水として必要な場所に供給でき、 雨水を有効に利用できる。
また、 複数の貯留部が鉛直方向に配設されるので、 比較的狭いスペースに 設置でき、 雑用水の必要量に応じて貯留部を増減することにより貯水能力を 比較的簡単に増減できる。
また、 鉛直方向に複数配設された貯留部のうち最上段の貯留部と浴槽とを 第 4供給流路により接続し、第 4供給流路の途中にボンブを設ければ、 浴槽 の使用済みの水をボンブにて貯留部に貯留することによりその位置エネルギ を利用して雑用水として必要な場所に供給でき、 浴槽の使用済みの水を有効 に利用できる。
更に、 縦長の複数の貯留部を水平方向に並ぶように配設しても、 上記と同 様の効果が得られる。 産業上の利用可能性
本発明の施設は雨水や浴槽の使用済みの水を貯留して、 この貯留した水を 庭への散水、 自動車の洗浄用水、 トイレ用水等の雑用水として利用できる。

Claims

請求の範囲
1. 家屋の屋根又は屋上の周縁に沿って設けられ前記屋根又は屋上に落下 した雨水 (15)を受ける雨水流路 (14)と、
前記雨水流路 (14)より低い位置に鉛直方向に複数配設された貯留部 (11〜1 3,81〜84,111〜114)と、
前記雨水流路(14)が受けた雨水(15)を前記貯留部(11〜13,81〜84,111〜11 4)のうち最上段の貯留部(11, 81,111)に導く第 1供給流路 (21, 91)と、
一端が前記最上段の貯留部 ( 11 , 81 , 111 )の下面又は側面下部に接続され他 端に供給バルブ (33)が設けられた第 2供給流路 (22 , 92 , 122)と、
—端が前記最上段の貯留部(11,81,111)を除く貯留部(12,13,82〜84,112〜 114)の下面又は側面下部にそれぞれ接続され逆止弁 (43, 94)を介して他端が 前記第 2供給流路 (22 ,92,122)にそれぞれ接続された第 3供給流路 (23 ,93,12 3)と、
前記貯留部(11〜13,81〜84,111〜114)のぅち最下段の貯留部(13,84,114) を除く貯留部(11,12,81〜83,111〜113)に貯留された雨水(15)がそれぞれ所 定の水位以上になつたとき前記所定の水位以上の雨水 (15)を前記最下段の貯 留部(13,84,114)を除く貯留部(11,12,81〜83,111〜113)の直下の貯留部 2, 13,82〜84.112〜114)にそれぞれ導くォーバフロー流路(41,96)と
を備えた雑用水貯留施設であって、
前記逆止弁 (43 , 94)は、 前記第 3供給流路 (23 , 93 , 123)の他端側の圧力が前 記第 3供給流路 (23 , 93 , 123)の一端側の圧力以上のとき前記第 3供給流路 (23 , 93, 123)に前記雨水(15)が流れるのを阻止し、前記第 3供給流路 (23,93, 123) の他端側の圧力が前記第 3供給流路 (23,93, 123)の一端側の圧力未満のとき 前記第 3供給流路 (23 ,93 , 123)の一端から他端に前記雨水(15)が流れるのを 許容するように構成されたことを特徴とする雑用水貯留施設。
2. 鉛直方向に複数配設された貯留部(11〜13)と、
前記貯留部 (11〜13)のうち最上段の貯留部 (11)と浴槽とを接続する第 4供 給流路 (74)と、
前記第 4供給流路 (74)の途中に設けられ前記浴槽の使用済みの水を前記最 上段の貯留部(11)に汲み上げるポンプ (71)と、
一端が前記最上段の貯留部 (11)の下面又は側面下部に接続され他端に供給 バルブ (33)が設けられた第 2供給流路 (22)と、
一端が前記最上段の貯留部(U)を除く貯留部(12, 13)の下面又は側面下部 にそれぞれ接続され逆止弁 (43)を介して他端が前記第 2供給流路 (22)にそれ ぞれ接続された第 3供給流路 (23)と、
前記貯留部 (11〜13)のうち最下段の貯留部(13)を除く貯留部(11 , 12)に貯 留された使用済み水がそれぞれ所定の水位以上になったとき前記所定の水位 以上の使用済みの水を前記最下段の貯留部 (13)を除く貯留部 (11 , 12)の直下 の貯留部(12 , 13)にそれぞれ導くオーバフ口一流路 (41)と
を備えた雑用水貯留施設であって、
前記逆止弁 (43)は、 前記第 3供給流路 (23)の他端側の圧力が前記第 3供給 流路 (23)の一端側の圧力以上のとき前記第 3供給流路 (23)に前記使用済みの 水が流れるのを阻止し、前記第 3供給流路 (23)の他端側の圧力が前記第 3供 給流路 (23)の一端側の圧力未満のとき前記第 3供給流路 (23)の一端から他端 に前記使用済みの水が流れるのを許容するように構成されたことを特徴とす る雑用水貯留施設。
3. 複数の貯留部 (11〜13)が複数の貯留槽であり、 これらの貯留槽 (11〜1 3)が鉛直方向に積重ねられた請求項 1又は 2記載の雑用水貯留施設。
4. 複数の貯留部(81〜84, 111〜114)が縱長の単一の貯留槽(80 , 110)の内 部を略水平方向に延びる仕切板 (86, 116)により区画された複数の貯留室であ る請求項 1又は 2記載の雑用水貯留施設。
5. 第 2供給流路 (122)が最上段の貯留室 (111)の底板となる仕切板 (116) の一部を切欠きかつ前記切欠かれた仕切板 (116)の端縁から垂下された鉛直 板 (117)と単一の貯留槽 (110)の側板 (110b)とにより縦長の小室に形成された 請求項 4記載の雑用水貯留施設。
6. 家屋の屋根又は屋上の周縁に沿って設けられ前記屋根又は屋上に落下 した雨水 (15)を受ける雨水流路 (14)と、
前記雨水流路(14)より低い位置に設けられ水平方向に並ぶように配設され た複数の貯留部(131〜133,151〜154,211〜214,221〜223)と、
前記雨水流路(14)が受けた雨水(15)を前記複数の貯留部(131〜133,151〜1
54,211〜214,221〜223)のぅち第1貯留部(131,151,211,221)に導く第1供給 流路(141,161, 231,241)と、
一端が前記第 1貯留部(131, 151, 211, 221)の下面又は側面下部に接続され 他端に供給バルブ (33)が設けられた第 2供給流路(142, 162 ,232 ,242)と、 前記複数の貯留部(131〜133,151〜: 154,211〜214,221〜223)の下部を前記 第 1貯留部(131, 151, 211, 221)から順に直列にそれぞれ連通させる下部連通 手段(137, 157, 177, 217)と、
前記下部連通手段(137, 157, 177, 217)にそれぞれ設けられた逆止弁 (43, 173) 前記複数の貯留部(131〜133.151〜154,211〜214,221〜223)の上部を前記 第 1貯留部(131, 151, 211, 221)から順に直列にそれぞれ連通させる上部連通 手段(138, 158, 218)と
を備えた雑用水貯留施設であって、
前記逆止弁 (43, 173)は、 前記第 1貯留部(131, 151, 211, 221)に近い側の圧 力が前記第 1貯留部 (131.151, 211,221)から遠い側の圧力以上のとき前記下 部連通手段 (137,157, 177, 217)に前記雨水 (15)が流れるのを阻止し、前記第 1貯留部(131.151, 211, 221)に近い側の圧力が前記第 1貯留部(131, 151, 211, 221)から遠い側の圧力未満のとき前記下部連通手段 (137.157,177.217)に前 記雨水(15)が前記第 1貯留部(131, 151, 211, 221)に向って流れるのを許容す るように構成されたことを特徴とする雑用水貯留施設。
7. 水平方向に並ぶように配設された複数の貯留部 (131〜133)と、
前記複数の貯留部 (131〜133)のうちの第 1貯留部 (131)と浴槽とを接続す る第 4供給流路 (74)と、
前記第 4供給流路 (74)の途中に設けられ前記浴槽の使用済みの水 (145)を 前記第 1貯留部(131)に汲み上げるポンブ (71)と、
—端が前記第 1貯留部 (131)の下面又は側面下部に接続され他端に供給バ ルブ (33)が設けられた第 2供給流路(142)と、 前記複数の貯留部(131〜133)の下部を前記第 1貯留部(131)から順に直列 にそれぞれ連通させる下部連通手段(137)と、
前記下部連通手段 (137)にそれぞれ設けられた逆止弁 (43)と、
前記複数の貯留部 (131〜133)の上部を前記第 1貯留部(131)から順に直列 にそれぞれ連通させる上部連通手段(138)と
を備えた雑用水貯留施設であって、
前記逆止弁 (43)は、 前記第 1貯留部 (131)に近い側の圧力が前記第 1貯留 部 (131)から遠い側の圧力以上のとき前記下部連通手段 (137)に前記使用済み の水(145)が流れるのを阻止し、 前記第 1貯留部(131)に近い側の圧力が前記 第 1貯留部(131)から遠い側の圧力未満のとき前記下部連通手段 (137)に前記 使用済みの水(145)が前記第 1貯留部(131)に向って流れるのを許容するよう に構成されたことを特徴とする雑用水貯留施設。
8. 複数の貯留部 (131〜133)が縦長の複数の貯留槽である請求項 6又は 7 記載の雑用水貯留施設。
9. 複数の貯留部(151〜154 , 211〜214,221〜223)が単一の貯留槽(150 ,210) の内部を略鉛直方向に延びる仕切板(156 , 216)により区画された複数の貯留 室である請求項 6又は 7記載の雑用水貯留施設。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3135999A1 (fr) * 2022-05-30 2023-12-01 Zahim KOTORI Réservoir de WC nouvelle génération

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19528098C2 (de) * 1995-08-01 1998-03-19 Panick Fa Johann Regenwassersammelanordnung
FR2885920B1 (fr) * 2005-05-17 2007-07-06 Andre Arnaud Dispositif d'alimentation auxiliaire d'un reseau de distribution d'eau potable.
GB0604219D0 (en) * 2006-03-02 2006-04-12 Invert Group Ltd Modular fluid storage apparatus
US20100263295A1 (en) * 2006-08-25 2010-10-21 Mark Brendan Flanagan Water collection system
FR2912162B1 (fr) * 2007-02-01 2011-06-17 Guy Castillon Dispositif pour recuperer les eaux de pluie d'un local
GB2532910B (en) * 2012-09-07 2017-03-01 Hummingwood Ltd Apparatus and water butt for holding plants and storing liquid
KR200466359Y1 (ko) * 2012-09-24 2013-04-10 쎄파주식회사 빗물 저류조
FR3024987B1 (fr) * 2014-08-22 2019-08-16 Institut De Radioprotection Et De Surete Nucleaire Dispositif de collecte sequentielle d'eau de pluie, notamment en vue de l'etude de l'evolution de la radioactivite des eaux de pluie
CN108457725B (zh) * 2018-04-25 2020-10-30 潍柴动力股份有限公司 尿素箱总成及柴油车

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS602288Y2 (ja) * 1980-05-30 1985-01-22 松下電工株式会社 雨水貯蔵装置
JPH01141861U (ja) * 1988-03-17 1989-09-28
JPH0344844Y2 (ja) * 1988-07-30 1991-09-20

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU546465B2 (en) * 1981-09-01 1985-09-05 Van Schaick, Franciskkus Hendrikus Device for collecting rainwater
DE3419529A1 (de) * 1984-05-25 1985-11-28 geb. Klingele Inge 7132 Illingen Baumgartner Wasserversorgungsanlage fuer spueltoiletten und dgl.
DE3537163A1 (de) * 1984-10-18 1986-08-14 Rudolf 6507 Ingelheim Schulte Dach-wasserversorgung
AU607458B2 (en) * 1987-01-20 1991-03-07 Jones, Derrice Erskine Self-collecting, cantilevered water tank roof with support brackets and tilted, internal conical tank lid with leaf filter.
GB2249121B (en) * 1990-10-25 1994-07-06 Richard John Hampden Lucy Water supply system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS602288Y2 (ja) * 1980-05-30 1985-01-22 松下電工株式会社 雨水貯蔵装置
JPH01141861U (ja) * 1988-03-17 1989-09-28
JPH0344844Y2 (ja) * 1988-07-30 1991-09-20

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP0656448A4 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3135999A1 (fr) * 2022-05-30 2023-12-01 Zahim KOTORI Réservoir de WC nouvelle génération

Also Published As

Publication number Publication date
CN1110061A (zh) 1995-10-11
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