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"Réservoir de chasse d'eau, haute ou adossée, à prélèvements multiples, sans clapet, sans condencation et distributeur d'eau sans pression".
La présente invention a pour objet un réservoir de chasse d'eau conçu de telle façon que sa fabrication soit très prati- que et par contre économique; qu'il évite la condensation de l'eau contenue dans l'air ambiant; qu'il puisse fournir pra- tiquement une réserve d'eau de secours pour d'antres besoins que les W.C., en cas d'interruption imprévue de la distribu- tion d'eau, ou qu'il puisse substituer une distribution à très faible pression à la distribution générale à trop forte pression;
qu'il permette l'amorçage du siphon, même avec une hauteur de chute de 15 cm., comme c'est le cas pour les ces- ses adossées, sens recourir à l'oaverture d'un clapet quel- oonque qui n'est jamais longtemps étanches par s'il l'est dans l'eau pure, il cesse fréquement de l'être par suite d'inter-
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position de calcaire; qu'il supprime tout mécanisme;
qu'il permette même lorsque le niveau est maximum de faire une première chasse par prélèvement d'une fraction de 1/4 ou 1/3 de la totalité de l'eau approvisionnée, de faire une deuxième, troisième...chasse avec l'eau restante, sans avoir fait un apport nouveau, c'est-à-dire pourle casoù. l'ali- mentation est couple pourune raison quelconque.
Cette coupure désirable chaque nuit, pour éditer le bruit dans la Canalisation et celui du robinet à flotteur qui se produit à chaque remplissage et se garantir contre une fuite accidentelle en un point quelconque de la cana- lisation, devient possible tout en permettant trois à quatre chasses partielles malgré l'arrêt de l'alimentation.
Tour que la fabrication, soit pratique et économique, il est prévu des formes et procédés qui cadrent avec les or- ganes nécessaires au fonctionnement, facilitant l'emboutis- sage en tôle mince tout en étant rigide et permettant l'é- maillage; tout ceci n'exclut pas la possibilité de réaliser des appareils suivant les principes de la présente inven- tion, par des fabrications différentes, telles que fonde- rie, maçonnerie, cimenterie, verrerie, céramique, etc.
La Condensation sera évitée par un des deux ou les deux artifices suivants: le premier, le plus simple, consiste à prévoir une réserve d'eau, donc un volume, sous le niveau auquel se produit le désamorçage du siphon, tel que par suite du mélange de cette eau, (qui très souvent sera à la température ambiante) à l'eau fraîche correspondant au dosage obtenue de la chasse, est / une température qui ne sera pas infé- rieure au point de rosée de l'air ambiant;
Le second consiate à établir une enveloppe séparant la enveloppe paroi extérieure de l'air ambiant, / qui se fera très pra- tiquement et très économiquement en même temps que le réservoir
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lui-même; on ne sortira pas du dcmaine de cette invention en substituant un calorifuge quelconque.
La réserve d'eau de Secours sera prévue, comme il est dit plus haut, par une capacité sous le niveau de désamor- çage du siphon; cette eau pourra être extraite par un tuyau partant du fond et aboutissant à un robinet se trouvant au-dessus d'un évier; il sera avantageux d'utiliser ce dis- positif, même en permanence ,pour éviter les éclaboussures si désagréables donnée par les fortes pressions, et, pour les étages supérieurs, cela permettra fréquemment de ne pas attendre que les étages inférieurs ferment leurs ro- binets pour avoir de l'eau*
L'amorqage du siphon est prévue soit par la montée du niveau de l'eau au-dessus du siphon,
soit en. soumettant toute l'eau Soutenue dans le réservoir à une pression de quelques centimètres supérieure à la hauteur existant entre le niveau normal et le niveau de trop plein.
Pour obtenir cette élévation de niveau, il a été é- tabli un flotteur dont le volume au-dessus de sa ligne de flottaison, est Supérieur au produit de la section du réservoir par la hauteur existant entre le niveau de l'eau et la partie supérieure du siphon; qui par enfoncement, provoqué par une poussée ou traction sur son centre, fait monter suffisamment le niveau
Cette élévation de niveau pourra aussi être obtenue en utilisant un robinet d'alimentation d'un débit suffi- sant pour que couvrant en agissant en sens inverse du flotteur, le niveau monte suffisamment; inversement, on pourra amorcer le siphon en le faisant descendre sous le niveau de l'eau ;
à cette fin, on fers le siphon flexible ou télescopant. pour permettre l'application d'une pression sur toute la surface de l'eau, à l'exclusion de la section des
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branchée du siphon, on établira un flotteur de toute la section du réservoir, moins la section du siphon, dont la hauteurr sera seulement suffisante pour produire le volume nécessaire à donner la force portante exigée pourla fer- meture du robinet et porter la masse constituée par la tige de traction ou poussoir ou tout organe de manoeuvre.
Pour faire une chasse partielle en prélevant une par- tie de l'eau contenue dans le réservoir, la présente inven- t ion recourt à deux procédésprincipaux;
Le premier consiste à provoquer une entrée d'air dans le siphon au moment où seulement la quantité d'eau voulue est tombée, ce qui le désamorce; consiste
Le seconde obturer la communication entre le réservoir et le siphon. pour permettre d'obtenir le premier résultat, le siphon est éta bli de façon que les deux branches, qui sont concen- triques, soient indépendantes; la branche montante qui en- toure l'autre est mobile et fixée au flotteur;
elle se dé- placera en hauteur avec lui, et ne plongera dans l'eau que de deux ou trais oentimètres, ce qui permet à un moment quel- conque, en arrêtant le flotteur dans sa descente, de met- tre l'entrée du siphon hors de l' eau ;
Pour obtenir le second résultat, le siphon est établi d'une façon analogue, mais sa branche montante plonge dans l'eau sur toute sa hauteur, moins la hauteur d'eau que l'on veut seulement prélever en chasse partielle, ce qui fait que lorsque le flotteur a baissé de cette hauteur, le fond de la branche montante vient reposer sur l'entrée de la branche descendante du siphon, obstruant totalement le pas- sage de l'eau; d'où. il résulte que pour permettre la chasse totale, il faut arrêterla descente du flotteur avant que cette obturation ait lieu.
Ce deuxième agencement, con-
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trairement au précédent, ne permet qu'une chasse partielle et une chasse totale, et il nécessite après une chasse partielle, de compléter l'approvisionnement pour pouvoir amorcer à, nouveau@ pour la suppression de mécanisme, on réalise la traction directe sur ce flotteur;
à cette fin, il a été prévu à tra- vers le réservoir une cheminée permettant le passage par l'axe du flotteur d*une chaîne ou tige de traction aboutis- sant à la partie supérieure de ce flotteur, ce qui évite le bruit de ferraillage que l'on entend lors du fonotionne- ment de la oloohe classique,
Un exemple de réalisation nullement limitative est fi- guré à la planche unique annexée au présent mémoire. Ce des- sin représente schématiquement un appareil pour être con- struit en tôle émaillée aveo l'outillage existant pour la fabrication des marmites.
La figtl est une vue en coupe, le flotteuren position normale
La figez est une Poupe à fin de chasse moyenne.
La fig.3 est une coupe où le flotteur est établi pour faire piston.
La fig.4 est une vue en coupe du réservoir à double paroi réalisant à la fois le calorifuge et le siphon.
Le réservoir 1 porte sur le fond la branche descendante ! du siphon. Dans ce réservoir débouche un robinet d'alimen- tation . qui s'ouvre socs la pression de l'eau et se ferme sous l'action de la montée du flotteur 3 agissant sur le levier 4.
Ce flotteur 3 est constitué par une marmite cylindrique.
Il comporte une alvéole 9 fermée à sa partie Supérieure, ce qui constitue la branche montante du siphon.
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Au fond du réservoir 1 est soudé un tube 5 faisant ohe- minée concentrique à la cheminée 11 du flotteur et à la tige 6. Du fond du réservoir part un tube 13 aboutissant à un ro- binet placé au-dessus de l'évier, Immédiatement au-dessousde la cheminée 5 a été soudé un taquet 12 sur lequel viendront éventuellement buter les ergote 21 et portée par la tige 6.
Dans la fig.3, le flotteur 3' prend toute la section du réservoir 1 et sa hauteur est limitée juste à celle qui donne le volume nécessaire à éviter son enfoncement sous l'action du levier 4 à la plus forte pression de la canalisation, et celle de toute la masse que porte ce flotteur. Pour éviter le largement en eau qui se produirait au moment de la manoeu- flotteur vre, le/est placé dans la position renversée et l'air empri- sonné empêche l'entrée d'eau, Cette disposition supprime une paroi, diminue le poids, et concourt à diminuer le volume de l'ensemble.
La cheminée 11' de ce flotteur est taraudée pour recevoir le filetage du tube de poussée 7 sur lequel vient se fixerpar brasure la barre 6' transversale, solidaire de la tige 6,
Dans la fig,4, le siphon, constitué dans le s précédentes figu res parles pièces 8 et 9, est réalisé par les paroisla et 1b, la paroi du réservoir constituant également la double paroi concourant à l'isolement. D'autre part, un presse- étoupe 23 permet le passage, sans fuite d'eau, de la tige 6 sans être obligé de recourir à la cheminée 11 que l'on voit
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sur les fige,l, 8, et 36
Le flotteur 3' porte,suspendu à une distance égale à la moitié de la hauteur totale dteau, un cylindre creux 34 d'une largeurun peu supérieure au passage de l'eau à l'en- trée de la branche montante du siphon.
Ce flotteur 3' des
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figsez et 4 pourrait être mabif, atest-à-dire d'une matière
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flottante par elle-même/telle que boisde peuplier imprég- né, .caoutchouc ou ébonite mousse, pierre ponce, êtes* pour les fabricants fondeurs en fer, il serainte res- sant de faire ce flotteur 3' en fonte dans la forme de casserole renversée, à la condition que le robinet s'ou- vre contre la pression de l'eau d'alimentation (système le plus sûr d'ailleurs), car, dans ce cas, il doit avoir de poids pour vaincre la poussée de l'eau sur le clapet et son volume doit seulement être tel que la densité apparente ne dépasse pas l'unité;
autrement dit, le flotteur doit seulement pouvoir se porter lui-même.
Même dans le Cas de la fig.3, le flotteur 3' pourrait ne pas porter la branche montante 9 qui serait fixe; dans ce cas, elle coulisserait dans une ouverture pratiquée dans le flotteur 3' qui,dans ce cas, porterait également sus- pendu un cylindre analogue au cylindre 24 mais plus petit évidemment.
Le fonctionnement est le suivant:
On tire sur la poignée de la tige 6, le flotteur 3 enfonce et fait monter l'eau qui tombe en abondance dans la branche 8 chassant devant elle sur toute la section du tuyau, l'air atmosphérique maintenait ainsi l'écoulement jusqu'à, épuisement. C'est cet engorgement total au sommet du tube 8 qui provoqua immanquablement (même avec un tuyau de chute de 15 om, conne c'est le ces des chasses adossées) l'amorçage 'du siphon.
Il est à remarquer qu'il n'existe actuellement aucune chasse adossée fonotionnant par siphon- nage ; elles sont toutes à chute directe, provoquée par décollement d'un clapet dont l'étanohéité est toujours précaire*
Surla fig.l, la poignée de la tige 6 est orientée de façon à laisser apparaître le chiffre 9L, ce qui indique
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que les ergots 21 et 22 sont orientée, comme on peut s'en rendre compte, de telle façon que dans leur descente ils ne puissent buter sur le taquet d'arrêt 12; il en résultera que le flotteur 3 pourra descendre jusqu'au fond du réservoir 1, ce qui maintiendra l'écoulement jusqu'à. épuisement;
donc, la traction sur la poignée dans cette -position donnera la chasse totale, tandis que si avant la traotion on tourne la poignée de 180 , elle présentera l'indication 6L comme l'indique la figée 11 'ergot 22 butera sur le taquet d'arrêt 12; il en résultera que le flotteur 3 ne pourra descendre que jusqu'à ce qu'il occupe la position représentée dans la fig.2, ce qui arrêtera l'écoulement aux 2/3.
Si au lieu de tournerla poignée de 180 , on ne l'avait fait que de 90 (à droite bien entendu), la poignée aurait présenté l'indication 3L et c'eût été l'ergot 21 qui aurait buté sur le taquet 12, ce qui aurait arrêté le flotteur au tiers de sa course descendante,, pour se prémunir contre l'in- oonvénient de provoquer une grande chasse ou une moyenne alors qu'une petite suffirait, ce qui est le cas le plus fréquent, on aura recours à un ressort hélicoïdal qui ramè- nera toujours la poignée dans la position montrant l'indi- cation 3L.
On pourra avoir une grande chasse et une petite, et la petite toujours prête, sana organes Spéciaux de réglage, en établissant la liaison entre le flotteur 3 et surtout le flotteur 3', et la tige 4 dû robinet 2, de telle façon que le remplissage soit arrêté au demi. En cas de 1/2 chasse, on ti re d'un coup sec la p oignée , tandisque si on veut une chasse double de la précédente, on tirerala poignée doucement sur une longueur de 2 cm. maximum, de façon à. ouvrir le ro- binet 2, ce qui aura pour effet de compléter le remplissage, et ensuite on tirera brusquement pour amorcer le siphon.
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Tous les systèmes à simphon actuels, s'amorçant sans pra- tiquer une ouverture sous l'eau, freinent trop l'écoulement de l'eau pour pouvoir fonctionner sous une chute inférieure à lm.50. De plus, leur amorçage n'est pas assez énergique pour pouvoir être fait Sans que le plein d'eau complet soit réalisa, ce qui les rend inutilisables là où:la pression de nuit est de 'beaucoup supérieure à la pression de jour, ce qui demande une garde importante avant le niveau de trop plein.
Dans la fig.3, le flotteur 3' agit en pistolet non en capacité ; ce fonotionnement paraît comporter une certaine analogie avec les amoroeure à palette ou avec cloche tombant mais le résultat dans un petit puits,/ en est très différent.
Les systèmes à palette existants ne projettent qu'une petite quantité d'eau, ne provoquant qu'un amorçage faible au début, ne donnant son plein que lorsque la moitié de l'eau s'est déjà. écoulée; cette mollesse de la chasse au début se manifeste également dans les siphonnages à amorçage par clapet mais pendant un temps un peu plus oourt. Il en résul- te que l'efficacité des chasses à faible quantité d'eau est réduite plus que proportionnellement à la quantité.
Le système à oloobe, branche montante que l'on rencontre de temps en temps agit bien en piston, mais dans des con- dit ions très défavorables comparées à Celles du flotteur- piston 3'. En effet, l'effort de poussée sur la partie de l'eau où elle s'exerce ne dépend pas de l'opérateur qui, lui, la cloche ne peut que la soulever! et c'est parsa chute libre qu'elle exerce sa pression qui, par conséquent, est faible au départ de la descente, tandis que la traction sur la tige du flot- teur 3' donne toute la pression au départ et cette pres- sion eet ce que l'opérateur veut qu'elle soit. La surface non verticale de la cloche n'agit que sur un volume d'eau
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égal au produit de cette surface par la course,
tandis que le flotteur-piston 3' agit sur toute la hauteur de 1'eau, puis- qu'il flotte. La partie de la cloche faisant piston $tant dans le bas, fait obstaole au passage de l'eau se trouvant à l'extérieur de la cloche; sice pas- sage est facilité par un trop grand jeu, la fuite de l'eau pressée sera trop importante ;
il n'en restera donc pas assez pour monter dans le siphon, tandis que dans le dispositif représenté (fig.3), on peut se rendre compte que toute l'eau a accès librement au siphon sans être contrainte de passer entre la paroi du cylindre et le piston, ce qui perçut de réduire au minimum les fuites dues au jeu à prévoir entre le cylindre et le flotteur piston 3 ; même si une certaine quan- tité d'eau passe au-dessus du flotteur 3', elle pourra re- descendre doucement sans créer de freinage, car le flotteur descend avec l'eau, ce qui n'est pas le cas de la cloche qui est dans le fond en permanence;
le rendement volumétrique de la course du flotteur-piston 3' est fonction!
1 de la surface du piston (qui est maxima),
2 de la rapidité de traction (qui est à volonté),
3 du rapport de la section de fuite ( qui est aussi faible que l'on veut) et de la section d'écoulement vers la 9hute qui est grande et complétée par une capacité au-dessus du siphon qui accumule l'eau, une fraction de seconde, juste le temps nécessaire à changer de direction, pour retomber dans le tuyau de ;chute; il saute aux yeux qu'il est 7 à 8 fois plus grand que celui de la course de la cloche pistonnant dans un puits.
Revendications.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
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"Flush tank, high or leaned, with multiple samplings, without valve, without condencation and water distributor without pressure".
The present invention relates to a flushing tank designed in such a way that its manufacture is very practical and on the other hand economical; that it avoids the condensation of the water contained in the ambient air; that it can provide practically a reserve water reserve for other needs than the WC, in the event of an unforeseen interruption of the water supply, or that it can substitute a very weak distribution. pressure in the general distribution to too much pressure;
that it allows the priming of the siphon, even with a drop height of 15 cm., as is the case for the back-to-back stops, meaning resorting to the opening of a valve whatever which does not is never long watertight, if it is in pure water, it frequently ceases to be so as a result of inter-
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limestone position; that it remove all mechanisms;
that it allows even when the level is maximum to make a first flush by taking a fraction of 1/4 or 1/3 of all the water supplied, to make a second, third ... flush with the remaining water, without having made a new contribution, that is to say for the case. the power is torque for some reason.
This desirable shut-off every night, to edit the noise in the Pipe and that of the float valve which occurs at each filling and to protect against accidental leakage at any point in the pipe, becomes possible while allowing three to four partial hunts despite stopping feeding.
While the manufacture is practical and economical, forms and methods are provided which correspond with the organs necessary for the operation, facilitating the drawing of thin sheet while being rigid and allowing meshing; all this does not exclude the possibility of producing devices according to the principles of the present invention, by different manufacturing, such as foundry, masonry, cement, glass, ceramics, etc.
Condensation will be avoided by one of the two or both of the following devices: the first, the simplest, consists in providing a water reserve, therefore a volume, below the level at which the draining of the siphon occurs, such as following the mixture of this water, (which very often will be at ambient temperature) with fresh water corresponding to the dosage obtained from the flushing, is / a temperature which will not be lower than the dew point of the ambient air;
The second is to establish an envelope separating the outer wall envelope from the ambient air, / which will be done very practically and very economically at the same time as the tank.
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himself; the scope of this invention will not be departed from by substituting any heat insulator.
The emergency water reserve will be provided, as mentioned above, by a capacity below the level for deactivating the siphon; this water can be extracted by a pipe starting from the bottom and ending at a tap located above a sink; it will be advantageous to use this device, even permanently, to avoid the unpleasant splashing given by the strong pressures, and, for the upper floors, this will frequently make it possible not to wait for the lower floors to close their valves. to have water *
Priming the siphon is provided either by raising the water level above the siphon,
either. subjecting all the sustained water in the tank to a pressure a few centimeters greater than the height existing between the normal level and the overflow level.
To obtain this rise in level, a float has been established whose volume above its waterline is greater than the product of the section of the tank by the height existing between the water level and the part upper siphon; which by sinking, caused by a push or pull on its center, raises the level sufficiently
This level rise can also be obtained by using a supply valve with a sufficient flow rate so that, by acting in the opposite direction to the float, the level rises sufficiently; conversely, the siphon can be primed by lowering it below the water level;
to this end, the flexible or telescoping siphon is made. to allow the application of pressure over the entire surface of the water, excluding the section of
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connected to the siphon, a float will be established for the entire section of the tank, minus the section of the siphon, the height of which will only be sufficient to produce the volume necessary to give the load-bearing force required for closing the valve and to carry the mass constituted by the pull rod or push rod or any operating device.
To carry out a partial flush by taking part of the water contained in the tank, the present invention uses two main methods;
The first is to cause air to enter the siphon when only the desired amount of water has fallen, which defuses it; consists
The second is to close the communication between the tank and the siphon. in order to obtain the first result, the siphon is set up so that the two branches, which are concentrated, are independent; the rising branch which surrounds the other is mobile and fixed to the float;
it will move in height with it, and will only dive into the water two or three oentimeters, which allows at any time, by stopping the float in its descent, to put the entry of the siphon out of the water;
To obtain the second result, the siphon is established in a similar fashion, but its rising branch plunges into the water over its entire height, minus the height of water that we only want to take in partial flush, which makes that when the float has fallen from this height, the bottom of the rising branch comes to rest on the inlet of the downward branch of the siphon, completely obstructing the passage of water; from where. it follows that to allow total flushing, it is necessary to stop the descent of the float before this sealing takes place.
This second arrangement, con-
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trairement to the previous one, allows only a partial flush and a total flush, and it requires after a partial flush, to complete the supply to be able to prime again @ for the removal of the mechanism, direct traction is carried out on this float ;
to this end, a chimney has been provided through the reservoir allowing the passage through the axis of the float of a chain or pull rod terminating at the upper part of this float, which avoids the noise of the float. reinforcement that is heard during the func- tioning of the classic oloohe,
A non-limiting exemplary embodiment is shown on the single sheet appended to this specification. This drawing schematically represents an apparatus to be constructed from enamelled sheet metal with the existing tools for the manufacture of the pots.
The figtl is a sectional view, the float in normal position
The figez is a stern with a medium hunting end.
Fig.3 is a section where the float is established to make a piston.
Fig.4 is a sectional view of the double-walled tank providing both the insulation and the siphon.
The tank 1 has the descending branch on the bottom! of the siphon. A supply tap opens into this tank. which opens coulters to the water pressure and closes under the action of the rise of float 3 acting on lever 4.
This float 3 is formed by a cylindrical pot.
It comprises a cell 9 closed at its upper part, which constitutes the rising branch of the siphon.
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At the bottom of the tank 1 is welded a tube 5 forming a concentric line with the funnel 11 of the float and the rod 6. From the bottom of the tank starts a tube 13 leading to a valve placed above the sink, Immediately below the chimney 5 was welded a cleat 12 on which the lugs 21 and carried by the rod 6 will eventually come up.
In fig. 3, the float 3 'takes up the entire section of the tank 1 and its height is limited just to that which gives the volume necessary to avoid its depression under the action of the lever 4 at the highest pressure in the pipe, and that of all the mass that this float carries. To avoid the large amount of water which would occur at the moment of the operation of the float, the / is placed in the inverted position and the trapped air prevents the entry of water. This arrangement removes a wall, reduces the weight , and contributes to reducing the volume of the whole.
The funnel 11 'of this float is threaded to receive the thread of the push tube 7 on which is fixed by brazing the transverse bar 6', integral with the rod 6,
In fig, 4, the siphon, formed in the previous s figu res parles parts 8 and 9, is produced by the mursla and 1b, the wall of the tank also constituting the double wall contributing to the isolation. On the other hand, a gland 23 allows the passage, without water leakage, of the rod 6 without having to resort to the chimney 11 which can be seen
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on the fige, l, 8, and 36
The float 3 'carries, suspended at a distance equal to half the total height of the water, a hollow cylinder 34 of a width a little greater than the passage of water at the inlet of the rising branch of the siphon.
This 3 'float
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freeze and 4 could be mabif, that is to say of a material
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floating by itself / such as impregnated poplar wood, foam rubber or ebonite, pumice stone, are * for iron foundry manufacturers it is still necessary to make this 3 'cast iron float in the shape of a pan reversed, on condition that the tap opens against the pressure of the supply water (the safest system, moreover), because, in this case, it must have weight to overcome the pressure of the water supply. water on the valve and its volume should only be such that the bulk density does not exceed unity;
in other words, the float must only be able to carry itself.
Even in the case of fig.3, the float 3 'could not carry the rising branch 9 which would be fixed; in this case, it would slide in an opening made in the float 3 'which, in this case, would also carry a suspended cylinder similar to cylinder 24 but obviously smaller.
The operation is as follows:
The handle of the rod 6 is pulled, the float 3 pushes in and causes the water which falls in abundance in the branch 8 to rise, driving in front of it over the entire section of the pipe, the atmospheric air thus maintaining the flow until , exhaustion. It is this total clogging at the top of the tube 8 which inevitably caused (even with a drop pipe of 15 om, as is the case of back-to-back flushes) the priming of the siphon.
It should be noted that there is currently no back-to-back flush funotionning by siphoning; they all have a direct fall, caused by the detachment of a valve whose etanoheity is always precarious *
In fig.l, the handle of the rod 6 is oriented so as to reveal the number 9L, which indicates
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that the lugs 21 and 22 are oriented, as can be seen, in such a way that in their descent they cannot come up against the stopper 12; the result will be that the float 3 can descend to the bottom of the tank 1, which will maintain the flow up to. exhaustion;
therefore, the traction on the handle in this -position will give the total hunting, while if before the traotion the handle is turned by 180, it will present the indication 6L as indicated by the fixed 11 'lug 22 will abut on the cleat d 'stop 12; as a result, the float 3 will only be able to descend until it occupies the position shown in fig. 2, which will stop the flow at 2/3.
If instead of turning the handle by 180, we had only done it by 90 (to the right of course), the handle would have presented the indication 3L and it would have been the lug 21 which would have come up against the cleat 12, which would have stopped the float at the third of its downward stroke, to guard against the inconvenience of causing a large flush or an average while a small one would suffice, which is the most frequent case, we will use to a helical spring which will always return the handle to the position showing the 3L indication.
We can have a large flush and a small one, and the small one always ready, without Special adjustment organs, by establishing the connection between the float 3 and especially the float 3 ', and the rod 4 of the valve 2, so that the filling is stopped halfway. In the event of a 1/2 flush, the handle is pulled sharply, while if you want a double flush of the previous one, the handle is gently pulled over a length of 2 cm. maximum, so as to. open valve 2, which will have the effect of completing the filling, and then pull sharply to prime the siphon.
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All current simphon systems, priming without making an opening underwater, slow down the flow of water too much to be able to operate under a drop of less than lm.50. In addition, their priming is not energetic enough to be able to be done Without the full filling of water being made, which makes them unusable where: the night pressure is' much higher than the day pressure, this which requires an important guard before the level of overflow.
In fig.3, the float 3 'acts as a non-capacity gun; this operation seems to have a certain analogy with the starter with paddle or with falling bell but the result in a small well, / is very different.
Existing paddle systems only spray a small amount of water, causing only weak priming at first, only filling up when half the water is already there. elapsed; this sluggishness of the flush at the start is also manifested in valve-primed siphoning, but for a little shorter time. As a result, the effectiveness of low water flushes is reduced more than proportionally to the quantity.
The oloobe system, a rising branch that we meet from time to time, acts well as a piston, but under very unfavorable conditions compared to those of the float-piston 3 '. Indeed, the thrust force on the part of the water where it is exerted does not depend on the operator who, for his part, the bell can only lift it! and it is by its free fall that it exerts its pressure which, consequently, is weak at the start of the descent, while the traction on the rod of the float 3 'gives all the pressure at the start and this pressure and whatever the operator wants it to be. The non-vertical surface of the bell only acts on a volume of water
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equal to the product of this area by the stroke,
while the float-piston 3 'acts over the entire height of the water, since it floats. The part of the bell making a piston $ both at the bottom, obstructs the passage of the water located outside the bell; If the passage is facilitated by too much clearance, the leakage of the pressed water will be too great;
there will therefore not be enough left to climb into the siphon, while in the device shown (fig. 3), we can realize that all the water has free access to the siphon without being forced to pass between the wall of the cylinder and piston, which was seen to reduce to a minimum the leaks due to the clearance to be provided between the cylinder and the piston float 3; even if a certain quantity of water passes above float 3 ', it will be able to descend slowly without creating any braking, because the float goes down with the water, which is not the case with the bell who is in the background all the time;
the volumetric efficiency of the stroke of the float-piston 3 'depends!
1 of the piston surface (which is maximum),
2 the speed of traction (which is at will),
3 of the ratio of the leakage section (which is as small as one wants) and of the flow section towards the 9 fall which is large and completed by a capacity above the siphon which accumulates water, a fraction second, just the time it takes to change direction, to fall back into the drop pipe; it is obvious that it is 7 to 8 times larger than that of the stroke of the bell piston in a well.
Claims.
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