EP3670765A1 - Warmwasserbereiterspeisung - Google Patents
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- EP3670765A1 EP3670765A1 EP18213855.2A EP18213855A EP3670765A1 EP 3670765 A1 EP3670765 A1 EP 3670765A1 EP 18213855 A EP18213855 A EP 18213855A EP 3670765 A1 EP3670765 A1 EP 3670765A1
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E03—WATER SUPPLY; SEWERAGE
- E03B—INSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
- E03B7/00—Water main or service pipe systems
- E03B7/04—Domestic or like local pipe systems
- E03B7/045—Domestic or like local pipe systems diverting initially cold water in warm water supply
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E03—WATER SUPPLY; SEWERAGE
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- E03B7/00—Water main or service pipe systems
- E03B7/07—Arrangement of devices, e.g. filters, flow controls, measuring devices, siphons or valves, in the pipe systems
- E03B7/08—Arrangement of draining devices, e.g. manual shut-off valves
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D17/00—Domestic hot-water supply systems
- F24D17/0073—Arrangements for preventing the occurrence or proliferation of microorganisms in the water
Definitions
- the invention relates to a water pipe system and a method for a building with at least one hot and one cold water pipe for supplying consumers arranged thereon, the cold water pipe being connected on the inlet side to a supply network comprising a water heater, the hot water pipe being connected to the water heater and a Corresponding method in which a regular flushing is carried out to avoid contamination of the hot and / or cold water pipe of the water pipe system.
- the EP 1 845 207 B1 discloses such a flush, wherein the drinking or process water is flushed into the drain.
- the EP 3 321 594 A1 discloses a water system with a flow heater and a flushing station in which the standing water is flushed out through a sewage connection until the desired temperature is reached.
- this object is achieved in that the cold water line is connected to the water heater downstream of the consumers arranged thereon and supplies the water heater with drinking water and the water heater in this way with the cold water line is connected that when hot water is drawn from at least one consumer, the cold water pipe is flushed.
- a water heater is to be understood as a boiler, a hot water tank, a fresh water station as well as a continuous-flow heater, whereby a fresh water station means heat exchangers of any type.
- the present invention relates to a water pipe system for buildings with at least one hot and one cold water pipe for supplying consumers arranged thereon.
- the cold water pipe is connected to a supply network on the inlet side.
- the water pipe system contains a water heater.
- the hot water line is connected to the water heater and is preferably designed as a ring line which leads back to the water heater.
- the cold water pipe which is connected on the inlet side to a supply network, is connected to the water heater downstream of the consumers arranged thereon and supplies the water heater with drinking water.
- This type of piping prevents drinking water or fresh water from being flushed into the drain. Instead of the water pipe being connected at the end to the drain, as is known from the prior art, in the present invention the water pipe is connected at the end to the water heater.
- water pipes are regularly flushed out in water pipe systems, usually in public buildings such as hospitals or hotels, as well as in residential complexes with several apartments, but also in single-family houses.
- the hot water is regularly raised to a temperature at which the bacteria no longer multiply, the temperature preferably being above 52 ° C. as a rule.
- Bacteria cannot multiply in the cold water line if the temperature drops below approx. 15 ° C, which in turn is achieved by regularly flushing the cold water line, since the incoming fresh water has a lower temperature than the standing drinking water in the cold water line via the network connection .
- the method according to the invention for operating a water pipe system in a building, with at least one hot and one cold water pipe for supplying consumers arranged thereon, the cold water pipe being connected on the inlet side to a supply network, contains a water heater.
- the hot water line is connected to the water heater and is preferably designed as a ring line which leads back into the water heater.
- the warm and / or cold water pipe is flushed regularly.
- the water heater is connected to the cold water pipe in such a way that the cold water pipe is flushed through when at least one consumer draws hot water. This means that each time hot water is drawn off, the entire water supply system is flushed out and the drinking water or fresh water that is in the cold water line is not flushed into the drain but is directed into the water heater.
- a preferred embodiment consists in the water pipe system having at least one circulation pump, the circulation pump serving to move the water in the pipes. It is advantageous if the circulation pump is arranged in the hot water circuit or in the ring line of the hot water circuit. This enables water to move in the hot water pipe without any hot water being withdrawn from a consumer.
- the circulation pump is preferably arranged in the hot water circuit, since there a contamination can occur due to the temperatures faster than in the cold water circuit, but an arrangement of a circulation pump in the cold water circuit is also conceivable.
- the cold water line is connected to the water heater in the flow direction after all consumers arranged on the cold water line.
- This has the advantage that all consumers connected to the cold water pipe are flushed out.
- the cold water pipe is connected in the flow direction at the end or outlet side, that is to say at the end of the cold water pipe, to the water heater and the fresh water flows exclusively into the water heater via the cold water pipe.
- a further embodiment of the invention is that a bypass valve is arranged on the cold water line, preferably in front of the consumers, the bypass valve allowing the water heater to be supplied with cold water directly, but the cold water line is flushed with the consumers arranged thereon. This configuration of the invention can prevent the flow pressure in the hot or cold water line from falling or at the consumers.
- a bypass valve can be provided in the cold water line, which provides a more direct route to the outlet side or end side of the cold water line, which is connected to the water heater. This means that the cold water can also be fed directly into the water heater, although there is still a flow through the cold water pipe. Alternatively, there is also the possibility of avoiding a lower flow pressure in the hot water pipe by making the cold water pipe or the diameter larger.
- a pressure reducing valve is preferably provided as a bypass valve on the cold water line. As mentioned before, this prevents the flow pressure in the hot water pipe from reducing when there is a high consumption on the consumers.
- the pressure reducing valve can be adjusted accordingly and opens when the pressure drop is too great and allows the water to flow directly into the cold water pipe just before the water heater.
- a flushing valve is arranged on the cold water line and / or on the hot water line. This means that fresh water or drinking water can still be rinsed out if necessary for hygienic reasons.
- the advantage is that the entire water supply system is flushed. This means that both hot and cold water pipes are flushed because hot water flows from the water heater into the hot water pipe and again the Water heater is fed with cold water from the cold water pipe. This in turn has the effect that cooler fresh water flows into the cold water pipe and no bacteria can form due to the low temperature.
- the flushing valve is preferably arranged after the consumers and before the water heater in order to enable the aforementioned flushing out into a drain if necessary.
- the water heater When flushing the cold water line, which is connected to the water heater, the water heater is preferably supplied with fresh water or drinking water and the flushing of the fresh water or drinking water into the drain is avoided or reduced.
- the rinsing of the hot and cold water pipes is already stimulated by the removal of hot water from a consumer, whereby the fresh water or drinking water flows from the cold water pipe into the water heater.
- the fresh water flowing into the cold water pipe from the supply network is at a lower temperature than the drinking water already in the cold water pipe, which prevents the accumulation of bacteria, and the temperature of the standing drinking water may have warmed up to room temperature , it also brings with it the advantage in terms of energy that the slightly warmed drinking water is fed into the water heater without having to bring in additional energy.
- the water heater is fed directly via a bypass valve. This prevents a high drop in the flow pressure in the pipes because if there is a high demand for water, the fresh water can be fed directly into the water heater and the cold water pipe does not have to be flowed through first.
- a preferred embodiment of the method according to the invention consists in that a movement of the drinking water is generated in the complete water supply system by means of a circulation pump, preferably in the hot water line, which is preferably designed as a ring line. Stagnant water that is too long can thus be avoided even if no withdrawal to consumers.
- the hot water circuit can be driven at regular intervals in order to avoid excessive stagnation in the hot water ring line.
- a valve for hydraulic balancing is installed in each of the floor lines, which are designed as ring lines. This ensures that when hot water is drawn, the cold and / or hot water flows via the line into the water heater and not only from the lines or ring lines that are closest to the water heater, but also from the lines that are the subject of further complications, which is a uniform one Flushing of the entire water supply system guaranteed.
- a preferred embodiment consists in that a flushing valve is arranged at the ends of the stub lines to the consumers. This enables the drinking water to be replaced right down to the rear of the pipes.
- the flushing valve is preferably equipped with a flow, pressure and / or temperature sensor. This allows targeted flushing of the amount of drinking water that is stagnant in the line or to achieve a desired temperature when the temperature of the stagnant drinking water changes.
- ring lines on which the consumers are arranged preferably also have a flushing valve at the end, which can also be equipped with a flow, pressure and / or temperature sensor, for example after a predetermined time, without consumption or with less consumption than present in the ring line is to flush the line.
- a cooling unit is arranged in the cold water line, this preferably being provided in a cold water line which is looped as a ring line and preferably has a pump for circulating the drinking water.
- a heat pump is preferably provided which feeds the heat extracted by means of a cooling unit which cools the cold water to the water heater.
- the drawing shown shows a water pipe system 1 according to the invention for a building.
- the water pipe system 1 has at least one hot and one cold water pipe 2, 3.
- the hot water pipe is designed as a ring pipe, which back to the Water heater 4 leads.
- the water pipe system 1 can also have a hot water pipe 2 which is not designed as a ring pipe and does not lead back to the water heater 4 as in FIG Fig. 2 pictured.
- the cold water pipe 3 is connected on the inlet side to a water network 5.
- the water pipe system 1 according to the invention has a water heater 4, the water heater 4 being connected to the water heater 1.
- the hot water line 2 is designed as a ring line and a possible variant is in Fig.
- the hot water pipe is shown as a riser.
- consumers 6 are arranged for taking hot and / or cold water 2, 3.
- the figures only schematically show several floors 14 with consumers 6 arranged thereon, only one floor outlet 14 being possible.
- the cold water pipe 3 connects at the end or outlet side 7 to the water heater 4. This enables fresh water to be fed in from the cold water line 3, the fresh water first being led past the consumers through the entire cold water line 3 and, as a result, the cold water line 3 is also flushed through each time hot water is drawn in addition to the hot water line 2.
- Fig. 3 shows an embodiment variant of the water pipe system 1 according to the invention with various possible variants or further fittings which can be integrated into the water pipe system 1, not all of them together as in FIG Fig. 3 shown must be installed, but only some of the fittings can be installed.
- the bypass valve 10 enables the fresh water to be fed directly into the water heater 4 and thus bypasses the long cold water line 3 with all the consumers 6 arranged thereon. This serves to ensure that the flow pressure is neither in the case of a simultaneous high removal of drinking water or fresh water Cold water pipe 3 still drops in the hot water pipe.
- a pressure reducing valve 10 is preferably used for this.
- a circulation pump 11 is used as a further element that can be installed in the water pipe system 1 according to the invention. This is preferably placed in the hot water line 2, the hot water line 3 then being designed as a ring line in order to allow the hot water to circulate at predetermined intervals, so that the drinking water is not in the line for too long.
- the water pipe system 1 can have a flushing valve 12 which is arranged in the cold water pipe 3 after the consumers 6 and before the water heater 4. This allows the possibility, for example, if the water heater 4 is full or for some other reason the fresh water is not to be directed into the water heater 4 and to lead the fresh water into the drain 9 via the flush valve 12. All these additional fittings as well as the pump can be freely combined and installed in the water pipe system 1.
- Fig. 4 shows a further possible embodiment of the piping for hot and cold water, the ring lines 13 in the main branch of the cold and hot water 3, 2 having a valve 15 for the hydraulic balancing. This ensures that the drinking water or fresh water in the pipes that are further away from the water heater are also flushed out.
- the stub lines 18 on which the consumers 6 are arranged have flushing valves at the end, these preferably having a flow and / or temperature sensor so that it can be determined when the quantity to be flushed has been reached or when the desired temperature is restored .
- a ring line 17 which has the advantage that the drinking water flows from both sides to the consumer 6 at the opened consumers 6 and thus all the consumers 6 or 6 arranged on the ring line 17 the entire ring line 17 is flushed, can be seen in Fig. 5 .
- a cooling unit 19 As a further possible combination of the components in a water pipe system, it is possible to provide a cooling unit 19. Such an exemplary installation is in Fig. 6 shown.
- the cold water line 3 is looped to form a ring line 13 and a circulation pump 11 is provided for moving the drinking water in the ring line 13.
- the cooling unit 19 lowers the temperature of the drinking water in the ring line 13 or the cold water line 3 in order to avoid contamination, the drinking water cooled by the cooling unit 19 is preferably circulated in the cold water line by means of a circulation pump 11 even if there is no withdrawal by a consumer or a Rinsing valve, a regular exchange of the drinking water or the temperature reduction can be guaranteed.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Wasserleitungssystem und ein Verfahren für ein Gebäude mit mindestens einer Warm- und einer Kaltwasserleitung zur Versorgung von daran angeordneten Verbrauchern, wobei die Kaltwasserleitung eintrittsseitig mit einem Versorgungsnetz verbunden ist, enthaltend einen Warmwasserbereiter, wobei die Warmwasserleitung mit dem Warmwasserbereiter verbunden ist und ein entsprechendes Verfahren bei dem eine regelmässige Durchspülung zur Vermeidung der Verkeimung der Warm- und/oder Kaltwasserleitung des Wasserleitungssystems durchgeführt wird.
- Eine übliche Installationsart von Wasserleitungssystemen in Gebäuden, welche zur Vermeidung von Verkeimungen von Zeit zu Zeit durchgespült werden damit das Wasser nicht zu lange stagniert, besteht darin, dass beim Durchspülen das Warm- und/oder Kaltwasser aus den Wasserleitungen ausgespült wird. Durch diese Installationsart wird Trinkwasser in den Abfluss gespült was aus ökologischer wie ökonomischer Sicht zu vermeiden ist.
- Die
EP 1 845 207 B1 offenbart eine solche Durchspülung, wobei das Trink- oder Brauchwasser in den Abfluss gespült wird. - Die
EP 3 321 594 A1 offenbart ein Wassersystem mit einem Durchflusserwärmer und einer Spülstation bei der das stehende Wasser durch einen Abwasseranschluss ausgespült wird bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. - Es ist Aufgabe der Erfindung eine Vorrichtung und ein damit verbundenes Verfahren vorzuschlagen, welches den Verbrauch von Trinkwasser reduziert bei dennoch regelmässiger Durchspülung der Wasserleitungen zur Vermeidung derer Verkeimung.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Kaltwasserleitung in Strömungsrichtung nach den daran angeordneten Verbrauchern an den Warmwasserbereiter angeschlossen ist und den Warmwasserbereiter mit Trinkwasser versorgt und der Warmwasserbereiter derart mit der Kaltwasserleitung verbunden ist, dass bei der Entnahme von Warmwasser an mindestens einem Verbraucher, die Kaltwasserleitung durchspült wird.
- Unter einem Warmwasserbereiter ist ein Boiler, ein Warmwasserspeicher, eine Frischwasserstation wie auch ein Durchlauferhitzer zu verstehen, wobei unter einer Frischwasserstation Wärmetauscher jeglicher Bauart gemeint sind.
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wasserleitungssystem für Gebäude mit mindestens einer Warm- und einer Kaltwasserleitung zur Versorgung von daran angeordneten Verbrauchern. Die Kaltwasserleitung ist eintrittsseitig mit einem Versorgungsnetz verbunden. Das Wasserleitungssystem enthält einen Warmwasserbereiter. Die Warmwasserleitung ist mit dem Warmwasserbereiter verbunden und vorzugsweise als Ringleitung ausgebildet, die zurück zum Warmwasserbereiter führt. Die Kaltwasserleitung, die eintrittsseitig mit einem Versorgungsnetz verbunden ist, ist in Strömungsrichtung nach den daran angeordneten Verbrauchern an den Warmwasserbereiter angeschlossen und versorgt den Warmwasserbereiter mit Trinkwasser.
Durch diese Art der Verrohrung wird vermieden, dass Trinkwasser bzw. Frischwasser in den Abfluss gespült wird. Anstatt, dass wie aus dem Stand der Technik bekannt, die Wasserleitung endseitig mit dem Abfluss verbunden ist, ist die Wasserleitung in der vorliegenden Erfindung endseitig mit dem Warmwasserbereiter verbunden. Zur Vermeidung von Verkeimungen, die bei längeren Standzeiten des Wassers auftreten können, werden in Wasserleitungssystemen, meist in öffentlichen Gebäuden wie Spitälern oder Hotels wie auch in Wohnanlagen mit mehreren Wohnungen aber auch in Einfamilienhäusern, regelmässige Durchspülungen der Wasserleitungen durchgeführt. Durch eine regelmässige Durchspülung der Warmwasserleitung wird das Warmwasser regelmässig auf eine Temperatur erhöht in der die Bakterien sich nicht mehr vermehren, wobei die Temperatur vorzugsweise in der Regel über 52° C liegt. In der Kaltwasserleitung können Bakterien sich nicht vermehren, wenn die Temperatur unter ca. 15°C fällt, was auch wiederum mit einer regelmässigen Durchspülung der Kaltwasserleitung erreicht wird, da das einströmende Frischwasser über den Netzwerkanschluss eine tiefere Temperatur aufweist als das stehende Trinkwasser in der Kaltwasserleitung. - Das erfindungsgemässe Verfahren zum Betreiben eines Wasserleitungssystems in einem Gebäude, mit mindestens einer Warm- und einer Kaltwasserleitung zur Versorgung von daran angeordneten Verbrauchern, wobei die Kaltwasserleitung eintrittsseitig mit einem Versorgungsnetz verbunden ist, enthält einen Warmwasserbereiter. Die Warmwasserleitung ist mit dem Warmwasserbereiter verbunden und vorzugsweise als Ringleitung ausgebildet, die wieder zurück in den Warmwasserbereiter führt. Beim erfindungsgemässen Verfahren wird eine regelmässige Durchspülung der Warm- und/oder Kaltwasserleitung durchgeführt. Der Warmwasserbereiter ist derart mit der Kaltwasserleitung verbunden, dass bei der Entnahme von Warmwasser an mindestens einem Verbraucher die Kaltwasserleitung durchspült wird. Das heisst, dass bei jeder Entnahme von Warmwasser das komplette Wasserleitungssystem durchgespült wird und das Trinkwasser bzw. Frischwasser welches in der Kaltwasserleitung ist nicht in den Abfluss gespült wird sondern in den Warmwasserbereiter geleitet wird.
- Eine bevorzugte Ausführungsform besteht darin, dass das Wasserleitungssystem mindestens eine Zirkulationspumpe aufweist, wobei die Zirkulationspumpe der Wasserbewegung in den Leitungen dient. Es ist vorteilhaft, wenn die Zirkulationspumpe im Warmwasserkreislauf angeordnet ist bzw. in der Ringleitung des Warmwasserkreislaufs. Dies ermöglicht eine Wasserbewegung in der Warmwasserleitung ohne dass eine Entnahme von Warmwasser an einem Verbraucher vorliegt. Vorzugsweise wird die Zirkulationspumpe im Warmwasserkreislauf angeordnet, da dort eine Verkeimung aufgrund der Temperaturen schneller auftreten kann als im Kaltwasserkreislauf, wobei aber auch eine Anordnung einer Zirkulationspumpe im Kaltwasserkreislauf denkbar ist.
- Es ist vorteilhaft, wenn die Kaltwasserleitung in Strömungsrichtung nach allen an der Kaltwasserleitung angeordneten Verbrauchern an den Warmwasserbereiter angeschlossen ist. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass alle an der Kaltwasserleitung angeschlossenen Verbraucher durchspült werden. Hierbei wird die Kaltwasserleitung in Strömungsrichtung endseitig bzw. austrittsseitig, also am Ende der Kaltwasserleitung mit dem Warmwasserbereiter verbunden und das Frischwasser strömt ausschliesslich über die Kaltwasserleitung in den Warmwasserbereiter ein. Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, dass an der Kaltwasserleitung ein Bypass-Ventil angeordnet ist, vorzugsweise vor den Verbrauchern, wobei das Bypass-Ventil eine direkte Versorgung des Warmwasserbereiters mit Kaltwasser ermöglicht, dennoch wird die Kaltwasserleitung mit den daran angeordneten Verbrauchern durchspült. Durch diese Ausgestaltung der Erfindung kann vermieden werden, dass der Fliessdruck in der Warm- oder Kaltwasserleitung fällt bzw. an den Verbrauchern. Da das Warmwasser zuerst durch die komplette Kaltwasserleitung fliessen muss ist es möglich, dass bei hohem Verbrauch ein geringerer Fliessdruck in der Warmwasserleitung vorherrscht. Um dies zu vermeiden kann in der Kaltwasserleitung ein Bypass-Ventil vorgesehen werden, das einen direkteren Weg zur Austrittsseite bzw. Endseite der Kaltwasserleitung vorsieht, welche mit dem Warmwasserbereiter verbunden ist. Dadurch besteht die Möglichkeit das Kaltwasser auch direkt in den Warmwasserbereiter einzuspeisen, wobei dennoch eine Durchströmung der Kaltwasserleitung erfolgt. Alternativ besteht auch die Möglichkeit zur Vermeidung eines niedrigeren Fliessdruckes in der Warmwasserleitung, in dem die Kaltwasserleitung bzw. der Durchmesser grösser dimensioniert wird.
- Vorzugsweise wird als Bypass-Ventil an der Kaltwasserleitung ein Druckreduzierventil vorgesehen. Diese verhindert wie zuvor erwähnt, dass sich der Fliessdruck in der Warmwasserleitung reduziert, wenn ein hoher Verbrauch an den Verbrauchern vorliegt. Das Druckreduzierventil lässt sich entsprechend einstellen und öffnet sich, wenn der Druckabfall zu stark ist und ermöglicht dem Wasser eine direkte Einströmung in die Kaltwasserleitung kurz vor dem Warmwasserbereiter.
- Als weitere Ausgestaltungsmöglichkeit ist ein Spülventil an der Kaltwasserleitung und/oder an der Warmwasserleitung angeordnet. Dadurch kann das Frischwasser bzw. Trinkwasser allenfalls doch noch ausgespült werden, wenn das aus hygienischen Gründen nötig ist.
- Beim Verbrauch von Warmwasser, sei es durch Betätigen des Spülventils oder durch Betätigen eines Verbrauchers liegt der Vorteil darin, dass das komplette Wasserleitungssystem durchspült wird. Das heisst also, sowohl alle Warm- wie auch Kaltwasserleitungen werden durchspült da Warmwasser aus dem Warmwasserbereiter in die Warmwasserleitung strömt und wiederum der Warmwasserbereiter mit Kaltwasser aus der Kaltwasserleitung gespeist wird. Das wiederum hat den Effekt, dass kühleres Frischwasser in die Kaltwasserleitung einströmt und so sich keine Bakterien aufgrund der tiefen Temperatur bilden können.
- Das Spülventil ist vorzugsweise nach den Verbrauchern und vor dem Warmwasserbereiter angeordnet um das zuvor erwähnte Ausspülen bei Bedarf in einen Abfluss zu ermöglichen.
- Vorzugsweise wird beim Durchspülen der Kaltwasserleitung, welche mit dem Warmwasserbereiter verbunden ist, der Warmwasserbereiter mit Frischwasser bzw. Trinkwasser versorgt und das Spülen des Frischwassers bzw. Trinkwassers in den Abfluss vermieden bzw. reduziert. Das Spülen der Warm- und Kaltwasserleitung wird bereits durch die Entnahme von Warmwasser an einem Verbraucher angeregt, wodurch das Frischwasser bzw. Trinkwasser aus der Kaltwasserleitung in den Warmwasserbereiter einströmt. Neben dem Vorteil, dass das aus dem Versorgungsnetz in die Kaltwasserleitung einströmende Frischwasser eine tiefere Temperatur aufweist als das bereits in der Kaltwasserleitung gestandene Trinkwasser hat und dadurch das Ansammeln von Bakterien verhindert wird, und die Temperatur des gestandenen Trinkwassers sich bis hin zur Raumtemperatur erwärmt haben kann, bringt es auch den energietechnischen Vorteil mit sich das bereits leicht erwärmtes Trinkwasser in den Warmwasserbereiter eingespeist wird ohne zusätzlichen Energieaufwand eingebracht zu haben.
- Es ist vorteilhaft, wenn bei hohem Fliessdruckabfall in der Warm- und/oder Kaltwasserleitung der Warmwasserbereiter direkt über ein Bypass-Ventil eingespeist wird. Dies verhindert einen hohen Fliessdruckabfall in den Leitungen da bei hohem Wasserbedarf durch einen hohen Verbrauch eine direkte Einspeisung des Frischwassers in den Warmwasserbereiter erfolgen kann und dadurch die Kaltwasserleitung nicht zuerst durchströmt werden muss.
- Eine bevorzugte Ausgestaltung des erfindungsgemässen Verfahrens besteht darin, dass mittels einer Zirkulationspumpe eine Bewegung des Trinkwassers im kompletten Wasserleitungssystem erzeugt wird, vorzugsweise in der Warmwasserleitung, welche vorzugsweise als Ringleitung ausgebildet ist. Dadurch kann zu lange stagnierendes Wasser vermieden werden auch wenn keine Entnahme an den Verbrauchern erfolgt. Beispielsweise kann der Warmwasserkreislauf in regelmässigen Abständen angetrieben werden um in der Warmwasserringleitung eine zu lange Stagnation zu vermeiden.
- Als weitere Ausgestaltungsmöglichkeit wird in den Stockwerksleitungen, welche als Ringleitungen ausgebildet sind, jeweils ein Ventil zum hydraulischen Abgleich eingebaut. Dies gewährleistet, dass bei der Entnahme von Warmwasser das Kalt- und/oder Warmwasser über die Leitung in den Warmwasserbereiter strömt und dies nicht nur aus den Leitungen bzw. Ringleitungen die dem Warmwasserbereiter am nächsten liegen, sondern ebenso aus den weiter beanstandeten Leitungen was eine gleichmässige Durchspülung des kompletten Wasserleitungssystems gewährleistet.
- Eine bevorzugte Ausgestaltung besteht darin, dass an den Enden der Stichleitungen zu den Verbrauchern ein Spülventil angeordnet ist. Dies ermöglicht ein Austausch des Trinkwassers bis in den hintersten Bereich der Leitungen. Vorzugsweise ist das Spülventil mit einem Durchfluss-, Druck und/oder Temperatursensor ausgestattet. Dies erlaubt ein gezieltes Spülen der Menge an Trinkwasser, welches in der Leitung stagniert ist oder zur Erreichung einer gewünschten Temperatur bei einer Temperaturveränderung des stagnierten Trinkwassers.
- Alternativ ist es auch möglich die Verbraucher in einer Ringleitung miteinander zu verschlaufen, dadurch kann das Trinkwasser beidseitig zum geöffneten Verbraucher strömen und alle Verbraucher vor und nach dem geöffneten Verbraucher durchspülen. Vorzugsweise weisen auch die Ringleitungen an der die Verbraucher angeordnet sind am Ende ein Spülventil auf, das ebenfalls mit einem Durchfluss-, Druck und/oder Temperatursensor ausgestattet sein kann um beispielsweise nach einer vorgegebenen Zeit, ohne Verbrauch oder mit geringerem Verbrauch als in der Ringleitung vorhanden ist, die Leitung zu durchspülen.
- Als weitere Ausgestaltungsmöglichkeit ist ein Kühlaggregat in der Kaltwasserleitung angeordnet, wobei dies vorzugsweise in einer Kaltwasserleitung welche als Ringleitung verschlauft ist und vorzugsweise eine Pumpe zur Zirkulation des Trinkwassers aufweist, vorgesehen ist.
- Vorzugsweise ist zur Optimierung des Energieaufwands des kompletten Wasserleitungssystems eine Wärmepumpe vorzusehen, welche die mittels einem Kühlaggregat, welches das Kaltwasser kühlt, entzogene Wärme dem Warmwasserbereiter einspeist.
- Alle Ausgestaltungmöglichkeiten wie auch Komponenten sind untereinander frei kombinierbar, sowie die Merkmale des Wasserleitungssystems und des Verfahrens zum Betreiben des Wasserleitungssystems frei untereinander kombinierbar sind.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Figuren beschrieben, wobei sich die Erfindung nicht nur auf die Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern die einzelnen Komponenten miteinander unterschiedlich kombinierbar sind. Es zeigen:
- Fig. 1
- zeigt ein erfindungsgemässes Wasserleitungssystem für ein Gebäude, wobei die Warmwasserleitung als Ringleitung ausgebildet ist,
- Fig. 2
- zeigt ein erfindungsgemässes Wasserleitungssystem für ein Gebäude, wobei die Warmwasserleitung nicht als Ringleitung ausgebildet ist und
- Fig. 3
- zeigt ein erfindungsgemässes Wasserleitungssystem für ein Gebäude, wobei die Warmwasserleitung als Ringleitung ausgebildet ist und weitere mögliche Komponenten zur Optimierung der Durchströmung,
- Fig. 4
- zeigt ein erfindungsgemässes Wasserleitungssystem für ein Gebäude, wobei Ventile für den hydraulischen Abgleich in der Ringleitung und Spülventile am Ende der Steigleitungen vorgesehen sind,
- Fig. 5
- zeigt ein erfindungsgemässes Wasserleitungssystem für ein Gebäude, wobei Ventile für den hydraulischen Abgleich in der Ringleitung und Spülventile an den Enden der Ringleitungen der Verbraucher angeordnet sind und
- Fig. 6
- zeigt ein erfindungsgemässes Wasserleitungssystem für ein Gebäude, wobei ein Kühlaggregat im Wasserleitungssystem angeordnet ist.
- Die in
Fig. 1 dargestellte Zeichnung zeigt ein erfindungsgemässes Wasserleitungssystem 1 für ein Gebäude. Das Wasserleitungssystem 1 weist mindestens eine Warm- und eine Kaltwasserleitung 2, 3 auf. InFig. 1 ist die Warmwasserleitung als Ringleitung ausgebildet, die wieder zurück an den Warmwasserbereiter 4 führt. Jedoch kann das Wasserleitungssystem 1 aber auch eine Warmwasserleitung 2 aufweisen die nicht als Ringleitung ausgebildet ist und nicht zurück an den Warmwasserbereiter 4 führt wie inFig. 2 abgebildet. Die Kaltwasserleitung 3 ist eintrittsseitig mit einem Wassernetz 5 verbunden. Das erfindungsgemässe Wasserleitungssystem 1 weist einen Warmwasserbereiter 4 auf, wobei der Warmwasserbereiter 4 mit der Warmwasserleitung 1 verbunden ist. InFig. 1 und3 ist die Warmwasserleitung 2 als Ringleitung ausgebildet und als mögliche Variante ist inFig. 2 die Warmwasserleitung als Steigleitung aufgezeigt. An der Warm- und der Kaltwasserleitung sind jeweils Verbraucher 6 zur Entnahme von Warm- und/oder Kaltwasser 2, 3 angeordnet. Die Figuren zeigen nur schematisch mehrere Stockwerke 14 mit daran angeordneten Verbrauchern 6, wobei auch nur ein Stockwerksabgang 14 möglich ist. Die Kaltwasserleitung 3 schliesst endseitig bzw. austrittsseitig 7 an den Warmwasserbereiter 4 an. Dies ermöglicht eine Frischwassereinspeisung aus der Kaltwasserleitung 3, wobei das Frischwasser zuerst durch die komplette Kaltwasserleitung 3 an den Verbrauchern vorbei geleitet wird und dadurch bei jeder Entnahme von Warmwasser neben der Warmwasserleitung 2 auch die Kaltwasserleitung 3 durchspült wird.Fig. 3 zeigt eine Ausgestaltungsvariante des erfindungsgemässen Wasserleitungssystems 1 mit diversen möglichen Varianten bzw. weiteren Armaturen die in das Wasserleitungssystem 1 mitintegriert werden können, wobei nicht alle zusammen wie inFig. 3 dargestellt verbaut werden müssen, sondern auch nur einzelne der Armaturen eingebaut werden können. - Das Bypass-Ventil 10 ermöglicht eine direkte Einspeisung des Frischwassers in den Warmwasserbereiter 4 und so das Umgehen der langen Kaltwasserleitung 3 mit allen daran angeordneten Verbrauchern 6. Dies dient dazu, dass bei einer gleichzeitigen hohen Entnahme von Trinkwasser bzw. Frischwasser der Fliessdruck weder in der Kaltwasserleitung 3 noch in der Warmwasserleitung abfällt. Vorzugsweise wird dazu ein Druckreduzierventil 10 eingesetzt. Als weiteres Element das in das erfindungsgemässe Wasserleitungssystem 1 eingebaut werden kann wird eine Zirkulationspumpe 11 eingesetzt. Diese wird vorzugsweise in der Warmwasserleitung 2 platziert, wobei die Warmwasserleitung 3 dann als Ringleitung ausgebildet ist um das Warmwasser entsprechend in vorgegebenen Abständen zirkulieren zu lassen, damit das Trinkwasser nicht zulange in der Leitung steht.
- Als weitere mögliche Armatur kann das Wasserleitungssystem 1 ein Spülventil 12 aufweisen, welches in der Kaltwasserleitung 3 nach den Verbrauchern 6 und vor dem Warmwasserbereiter 4 angeordnet ist. Dies lässt die Möglichkeit zu, wenn beispielsweise der Warmwasserbereiter 4 voll ist oder aus einem anderen Grund das Frischwasser nicht in den Warmwasserbereiter 4 geleitet werden soll das Frischwasser über das Spülventil 12 in den Abfluss 9 zu leiten. All diese zusätzlichen Armaturen wie auch die Pumpe sind frei kombinierbar und in das Wasserleitungssystem 1 einbaubar.
-
Fig. 4 zeigt eine weitere mögliche Ausgestaltung der Verrohrung für Warm- und Kaltwasser, wobei die Ringleitungen 13 im Hauptstrang des Kalt- und Warmwassers 3, 2 ein Ventil 15 für den hydraulischen Abgleich aufweisen. Dadurch wird gewährleistet, dass auch das Trinkwasser bzw. Frischwasser in den Leitungen, die vom Warmwasserbereiter weiter entfernt angeordnet sind, ebenfalls durchspült werden. Als weitere vorteilhafte Ausgestaltung weisen die Stichleitungen 18 an denen die Verbraucher 6 angeordnet sind am Ende Spülventile auf, wobei diese vorzugsweise einen Durchfluss- und/oder Temperatursensor aufweisen, damit ermittelt werden kann wann die zu spülende Menge erreicht ist oder wann sich die gewünschte Temperatur wiedereinstellt. - Als weitere mögliche Ausführungsform besteht die Möglichkeit die Verbraucher 6 an einer Ringleitungen 17 anzuordnen, was den Vorteil mit sich bringt, dass an den geöffneten Verbrauchern 6 das Trinkwasser von beiden Seiten zum Verbraucher 6 strömt und dadurch alle an der Ringleitung 17 angeordneten Verbraucher 6 bzw. die komplette Ringleitung 17 durchspült wird, ersichtlich in
Fig. 5 . - Als weitere mögliche Zusammenstellung der Komponenten in einem Wasserleitungssystem, besteht die Möglichkeit ein Kühlaggregat 19 vorzusehen. Ein solch beispielhafter Einbau ist in
Fig. 6 dargestellt. Wobei die Kaltwasserleitung 3 zu einer Ringleitung 13 verschlauft ist und eine Zirkulationspumpe 11 zur Bewegung des Trinkwassers in der Ringleitung 13 vorgesehen ist. Durch das Kühlaggregat 19 wird die Temperatur des Trinkwassers in der Ringleitung 13 bzw. der Kaltwasserleitung 3 gesenkt um Verkeimungen zu vermeiden, wobei das durch das Kühlaggregat 19 gekühlte Trinkwasser vorzugsweise mittels Zirkulationspumpe 11 in der Kaltwasserleitung zirkuliert wird auch wenn keine Entnahme durch einen Verbraucher oder ein Spülventil erfolgt, kann dadurch ein regelmässiger Austausch des Trinkwassers bzw. der Temperatursenkung gewährleistet werden. -
- 1
- Wasserleitungssystem
- 2
- Warmwasserleitung
- 3
- Kaltwasserleitung
- 4
- Warmwasserbereiter
- 5
- Netzeinspeisung
- 6
- Verbraucher
- 7
- Endseitig /Austrittsseitig Kaltwasserleitung / Anschluss Warmwasserbereiter
- 8
- Strömungsrichtung
- 9
- Abfluss
- 10
- Bypass-Ventil
- 11
- Zirkulationspumpe
- 12
- Spülventil
- 13
- Ringleitung
- 14
- Stockwerksstrang
- 15
- Ventil
- 16
- Durchfluss- Druck- und/oder Temperatursensor
- 17
- Ringleitung Verbraucher
- 18
- Stichleitung Verbraucher
- 19
- Kühlaggregat
Claims (13)
- Wasserleitungssystem (1) für ein Gebäude mit mindestens einer Warm- und einer Kaltwasserleitung (2, 3) zur Versorgung von daran angeordneten Verbrauchern (6), wobei die Kaltwasserleitung eintrittsseitig (3) mit einem Versorgungsnetz verbunden ist, enthaltend einen Warmwasserbereiter (4), wobei die Warmwasserleitung (2) mit dem Warmwasserbereiter (4) verbunden ist und vorzugsweise als Ringleitung (13) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kaltwasserleitung (3) in Strömungsrichtung (8) nach den daran angeordneten Verbrauchern (6) an den Warmwasserbereiter (4) angeschlossen ist und den Warmwasserbereiter (4) mit Trinkwasser versorgt.
- Wasserleitungssystem (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Wasserleitungssystem (1) eine Zirkulationspumpe (11) aufweist, wobei die Zirkulationspumpe (11) der Wasserbewegung in den Leitungen dient, wobei die Zirkulationspumpe (11) vorzugsweise im Warmwasserkreislauf (2) angeordnet ist.
- Wasserleitungssystem (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kaltwasserleitung (3) in Strömungsrichtung (8) nach allen an der Kaltwasserleitung (3) angeordneten Verbrauchern (6) an den Warmwasserbereiter (4) angeschlossen ist.
- Wasserleitungssystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kaltwasserleitung in Strömungsrichtung endseitig bzw. austrittsseitig mit dem Warmwasserbereiter verbunden ist.
- Wasserleitungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass an der Kaltwasserleitung (3) ein Bypass-Ventil (10) angeordnet ist, vorzugsweise vor den Verbrauchern (6), wobei das Bypass-Ventil (10) eine direkte Versorgung des Warmwasserbereiters (4) mit Kaltwasser ermöglicht, ohne dass die komplette Kaltwasserleitung (3) durchspült wird.
- Wasserleitungssystem (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Bypass-Ventil (10) an der Kaltwasserleitung (3) als Druckreduzierventil ausgebildet ist.
- Wasserleitungssystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Spülventil (12) an der Kaltwasserleitung (3) und/oder Warmwasserleitung (2) angeordnet ist.
- Wasserleitungssystem (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Spülventil (12) nach den Verbrauchern (6) und vor dem Warmwasserbereiter angeordnet ist.
- Wasserleitungssystem (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wasserleitungssystem (2) ein Kühlaggregat (19) aufweist.
- Verfahren zum Betreiben eines Wasserleitungssystems (1) in einem Gebäude, mit mindestens einer Warm- und einer Kaltwasserleitung (2, 3) zur Versorgung von daran angeordneten Verbrauchern (6), wobei die Kaltwasserleitung (3) eintrittsseitig mit einem Versorgungsnetz verbunden ist, enthaltend einen Warmwasserbereiter (4), wobei die Warmwasserleitung mit dem Warmwasserbereiter (4) verbunden ist und vorzugsweise als Ringleitung (13) ausbildet ist, wobei eine regelmässige Durchspülung der Warm- und/oder Kaltwasserleitung (2, 3) durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Warmwasserbereiter (4) derart mit der Kaltwasserleitung (3) verbunden ist, dass bei der Entnahme von Warmwasser an mindestens einem Verbraucher (6), die Kaltwasserleitung (3) durchspült wird.
- Verfahren zum Betreiben eines Wasserleitungssystems (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass beim Durchspülen der Kaltwasserleitung (3), welche mit dem Warmwasserbereiter (4) verbunden ist, der Warmwasserbereiter (4) mit Frischwasser versorgt wird und das Spülen des Frischwassers in den Abfluss vermieden bzw. reduziert wird.
- Verfahren zum Betreiben eines Wasserleitungssystems (1) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass bei hohem Fliessdruckabfall in der Warm- und/oder Kaltwasserleitung (2, 3) der Warmwasserbereiter (4) direkt über ein Bypass-Ventil (10) eingespeist wird.
- Verfahren zum Betreiben eines Wasserleitungssystems (1) nach Anspruch 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer Zirkulationspumpe (11) eine Bewegung des Wassers im kompletten Wasserleitungssystem (1) erzeugt wird, vorzugsweise in der Warmwasserleitung (2) welche vorzugsweise als Ringleitung (13) ausgebildet ist.
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|---|---|---|---|---|
| EP4105396A1 (de) * | 2021-06-15 | 2022-12-21 | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG | Trink- und brauchwassersystem |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2679919A2 (de) * | 2012-06-29 | 2014-01-01 | Bruno Schramm | Verfahren zur Bereitstellung von Kalt- und Warmwasser in einem Wasserversorgungssystem und Trinkwassereinrichtung |
| DE202014103193U1 (de) * | 2014-07-11 | 2015-07-15 | Better Place GmbH | Zirkulationsleitung für Kaltwasser |
| EP1845207B1 (de) | 2006-04-13 | 2016-05-11 | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Metallwerke | Trinkwassersystem sowie Verfahren zum Betrieb eines solchen Systems |
| DE102015114469B3 (de) * | 2015-08-31 | 2016-12-15 | Viega Gmbh & Co. Kg | System zur Führung von Kaltwasser, Verfahren zur Kühlung einer Kaltwasserstrecke und Verwendung einer Leitung zur Führung von Kaltwasser |
| EP3321594A1 (de) | 2016-11-11 | 2018-05-16 | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Metallwerke | Wassersystem mit einem durchflusserwärmer und einer spülstation |
-
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- 2018-12-19 EP EP18213855.2A patent/EP3670765B1/de active Active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1845207B1 (de) | 2006-04-13 | 2016-05-11 | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Metallwerke | Trinkwassersystem sowie Verfahren zum Betrieb eines solchen Systems |
| EP2679919A2 (de) * | 2012-06-29 | 2014-01-01 | Bruno Schramm | Verfahren zur Bereitstellung von Kalt- und Warmwasser in einem Wasserversorgungssystem und Trinkwassereinrichtung |
| DE202014103193U1 (de) * | 2014-07-11 | 2015-07-15 | Better Place GmbH | Zirkulationsleitung für Kaltwasser |
| DE102015114469B3 (de) * | 2015-08-31 | 2016-12-15 | Viega Gmbh & Co. Kg | System zur Führung von Kaltwasser, Verfahren zur Kühlung einer Kaltwasserstrecke und Verwendung einer Leitung zur Führung von Kaltwasser |
| EP3321594A1 (de) | 2016-11-11 | 2018-05-16 | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Metallwerke | Wassersystem mit einem durchflusserwärmer und einer spülstation |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP4105396A1 (de) * | 2021-06-15 | 2022-12-21 | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG | Trink- und brauchwassersystem |
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