JPH05321306A - 死水防止配管システム - Google Patents
死水防止配管システムInfo
- Publication number
- JPH05321306A JPH05321306A JP15446092A JP15446092A JPH05321306A JP H05321306 A JPH05321306 A JP H05321306A JP 15446092 A JP15446092 A JP 15446092A JP 15446092 A JP15446092 A JP 15446092A JP H05321306 A JPH05321306 A JP H05321306A
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 長期間にわたり水が使用されない場合におい
ても、給水管内に死水が生じないようにし、水質悪化に
伴う衛生上の支障をなくす。 【構成】 給水管3の末端に戻り管7を接続し、この戻
り管7を給水槽1に接続する。管内の水を給水槽1に移
送する移送手段13を戻り管7に取り付け、更に、検出
手段9a、9bからの検出信号により塩素を管内に投入
する塩素注入装置19を戻り管7に取り付ける。
ても、給水管内に死水が生じないようにし、水質悪化に
伴う衛生上の支障をなくす。 【構成】 給水管3の末端に戻り管7を接続し、この戻
り管7を給水槽1に接続する。管内の水を給水槽1に移
送する移送手段13を戻り管7に取り付け、更に、検出
手段9a、9bからの検出信号により塩素を管内に投入
する塩素注入装置19を戻り管7に取り付ける。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、管内流体が滞留するこ
とのない死水防止配管システムに関する。
とのない死水防止配管システムに関する。
【0002】
【従来の技術】従来、建物内の給水系は複数の供給先を
経由して一方向で配管されていた。例えば、高置水槽が
設置される建物ではこの高置水槽に給水管が接続され、
給水管は建物内の複数の給水先を経由して一方向で配管
される。給水管が配管されたそれぞれの給水先では給水
管に水栓を取り付け、給水管内の水を取り出す。従っ
て、給水管の先端は一般的に閉塞状態となっている。こ
のように配管される給水系では、給水管内に高置水槽か
らの水圧が一様にかけられ、水栓が開放されると、開放
された水栓から管内の水が排出され、当該水栓までの管
内水は流動することとなる。従来の給水系は一方向で配
管されることから、配管占有スペース、配管施工の面に
ついては経済的なものとなっている。
経由して一方向で配管されていた。例えば、高置水槽が
設置される建物ではこの高置水槽に給水管が接続され、
給水管は建物内の複数の給水先を経由して一方向で配管
される。給水管が配管されたそれぞれの給水先では給水
管に水栓を取り付け、給水管内の水を取り出す。従っ
て、給水管の先端は一般的に閉塞状態となっている。こ
のように配管される給水系では、給水管内に高置水槽か
らの水圧が一様にかけられ、水栓が開放されると、開放
された水栓から管内の水が排出され、当該水栓までの管
内水は流動することとなる。従来の給水系は一方向で配
管されることから、配管占有スペース、配管施工の面に
ついては経済的なものとなっている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
給水系は一方向で配管され、先端が閉塞状態となってい
るため、建物の休館等で水が長期に使用されない場合に
は、給水管内の水が流動せず死水となるため、水質が悪
化して衛生上支障が生じる恐れがあった。一方、従来で
は、このような状況を防止する対策として、給水管の先
端にバルブを取り付け、死水が生じないように、休館日
前日等に給水管内の水を排出する方法もあったが、周知
徹底の手間が煩雑であるとともに、水資源の無駄使いと
同時にその間には全く水の使用ができなくなる不便があ
った。
給水系は一方向で配管され、先端が閉塞状態となってい
るため、建物の休館等で水が長期に使用されない場合に
は、給水管内の水が流動せず死水となるため、水質が悪
化して衛生上支障が生じる恐れがあった。一方、従来で
は、このような状況を防止する対策として、給水管の先
端にバルブを取り付け、死水が生じないように、休館日
前日等に給水管内の水を排出する方法もあったが、周知
徹底の手間が煩雑であるとともに、水資源の無駄使いと
同時にその間には全く水の使用ができなくなる不便があ
った。
【0004】本発明は上記状況に鑑みてなされたもの
で、長期間にわたり水が使用されない場合においても、
死水が生じることのない死水防止配管システムを提供
し、もって、水質悪化に伴う衛生上の支障防止を図るこ
とを目的とする。
で、長期間にわたり水が使用されない場合においても、
死水が生じることのない死水防止配管システムを提供
し、もって、水質悪化に伴う衛生上の支障防止を図るこ
とを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の本発明に係る死水防止配管システムの構成は、給水槽
と、給水槽に接続され水供給場所へ配管される給水管
と、給水管の末端に接続されるとともに末端が給水槽に
接続され給水管より内径の小さい戻り管と、戻り管に取
り付けられ給水管及び戻り管内の水を給水槽に移送する
移送手段と、戻り管に取り付けられ管内の水質を感知す
る検出手段と、戻り管に取り付けられるとともに検出手
段からの検出信号を受け取り所定の検出信号値を受け取
った際戻り管内に所定量の塩素を投入する塩素注入装置
とからなることを特徴とするものである。
の本発明に係る死水防止配管システムの構成は、給水槽
と、給水槽に接続され水供給場所へ配管される給水管
と、給水管の末端に接続されるとともに末端が給水槽に
接続され給水管より内径の小さい戻り管と、戻り管に取
り付けられ給水管及び戻り管内の水を給水槽に移送する
移送手段と、戻り管に取り付けられ管内の水質を感知す
る検出手段と、戻り管に取り付けられるとともに検出手
段からの検出信号を受け取り所定の検出信号値を受け取
った際戻り管内に所定量の塩素を投入する塩素注入装置
とからなることを特徴とするものである。
【0006】
【作用】水が使用されていない状態において、移送手段
により給水管内の水が戻り管を介して給水槽へと少量づ
つ循環され、常時流動状態となり、滞留することがなく
なる。検出手段により水質の異常が検出されると、塩素
注入装置により循環水中に塩素が投入され、循環水中の
水質が改善され、長期にわたり水が使用されない場合で
あっても、水質の悪化がなくなる。
により給水管内の水が戻り管を介して給水槽へと少量づ
つ循環され、常時流動状態となり、滞留することがなく
なる。検出手段により水質の異常が検出されると、塩素
注入装置により循環水中に塩素が投入され、循環水中の
水質が改善され、長期にわたり水が使用されない場合で
あっても、水質の悪化がなくなる。
【0007】
【実施例】以下、本発明に係る死水防止配管システムの
好適な実施例を図面を参照して詳細に説明する。図1は
本発明に係る死水防止配管システムの説明図である。建
物の高所に設置された給水槽である高置水槽1には給水
管(往管)3が接続され、往管3には水栓5が取り付け
られている。往管3の末端(高置水槽1から遠い方)に
は戻り管7が接続され、戻り管7は往管3より内径が小
さく少量の水が流れるようになっている。戻り管7は、
往管3に沿って高置水槽1方向に配管され、先端が高置
水槽1の水位面より高い位置で高置水槽1内で開口され
ている。往管3との接続部近傍の戻り管7、及び高置水
槽1近傍の戻り管7には検出手段であるセンサ9a、9
bが取り付けられ、センサ9a、9bは戻り管7内の水
質を感知できるようになっている。
好適な実施例を図面を参照して詳細に説明する。図1は
本発明に係る死水防止配管システムの説明図である。建
物の高所に設置された給水槽である高置水槽1には給水
管(往管)3が接続され、往管3には水栓5が取り付け
られている。往管3の末端(高置水槽1から遠い方)に
は戻り管7が接続され、戻り管7は往管3より内径が小
さく少量の水が流れるようになっている。戻り管7は、
往管3に沿って高置水槽1方向に配管され、先端が高置
水槽1の水位面より高い位置で高置水槽1内で開口され
ている。往管3との接続部近傍の戻り管7、及び高置水
槽1近傍の戻り管7には検出手段であるセンサ9a、9
bが取り付けられ、センサ9a、9bは戻り管7内の水
質を感知できるようになっている。
【0008】センサ9a、9bの水質感知方法として
は、例えば、残留塩素濃度を検出し、その検出値により
死水を判断するものがある。この場合の残留塩素濃度
は、0.1mg/l以上の残留塩素濃度が確保されてい
るかどうかが基準となる。また、その他の水質感知方法
としては、センサ9a、9bにより溶存酸素濃度を検出
し、死水を判断するものであってもよい。この場合に
は、溶存酸素濃度が5〜8mg/lを正常値とし、0〜
4mg/lを異常値とする。このようにして戻り管7内
の水は、複数箇所で水質の正常度(死水かどうか)が判
断されることとなる。
は、例えば、残留塩素濃度を検出し、その検出値により
死水を判断するものがある。この場合の残留塩素濃度
は、0.1mg/l以上の残留塩素濃度が確保されてい
るかどうかが基準となる。また、その他の水質感知方法
としては、センサ9a、9bにより溶存酸素濃度を検出
し、死水を判断するものであってもよい。この場合に
は、溶存酸素濃度が5〜8mg/lを正常値とし、0〜
4mg/lを異常値とする。このようにして戻り管7内
の水は、複数箇所で水質の正常度(死水かどうか)が判
断されることとなる。
【0009】センサ9bと高置水槽1との間の戻り管7
にはオリフィス11が取り付けられている。オリフィス
11と高置水槽1との間の戻り管7には移送手段である
返送ポンプ13が取り付けられ、返送ポンプ13は戻り
管7内の水を高置水槽1内に移送するようになってい
る。返送ポンプ13は常時運転を行い、往管3、戻り管
7内の水を常時循環させる他、管内水が長期に滞留しな
い程度にタイマー等を使用してスケジュール運転させて
もよい。また、返送ポンプ13と高置水槽1との間の戻
り管7には塩素注入管15が接続され、塩素注入管15
はチャッキ弁17を介して塩素注入装置19に接続され
ている。塩素注入装置19にはセンサ9a、9bからの
水質検出値が入力されるようになっており、水質検出値
が異常値(死水)となった際、塩素注入装置19は戻り
管7内に所定量の塩素を投入するようになっている。
尚、塩素注入装置19は、往管3との接続部近傍の戻り
管7、即ち、センサ9aの近傍の戻り管7(図1中a
部)に取り付けられてもよい。
にはオリフィス11が取り付けられている。オリフィス
11と高置水槽1との間の戻り管7には移送手段である
返送ポンプ13が取り付けられ、返送ポンプ13は戻り
管7内の水を高置水槽1内に移送するようになってい
る。返送ポンプ13は常時運転を行い、往管3、戻り管
7内の水を常時循環させる他、管内水が長期に滞留しな
い程度にタイマー等を使用してスケジュール運転させて
もよい。また、返送ポンプ13と高置水槽1との間の戻
り管7には塩素注入管15が接続され、塩素注入管15
はチャッキ弁17を介して塩素注入装置19に接続され
ている。塩素注入装置19にはセンサ9a、9bからの
水質検出値が入力されるようになっており、水質検出値
が異常値(死水)となった際、塩素注入装置19は戻り
管7内に所定量の塩素を投入するようになっている。
尚、塩素注入装置19は、往管3との接続部近傍の戻り
管7、即ち、センサ9aの近傍の戻り管7(図1中a
部)に取り付けられてもよい。
【0010】このように構成された死水防止配管システ
ムにおいて、建物の休館等で水が使用されないと、水栓
5からの水の排出はなくなるが、返送ポンプ13が運転
されることにより、往管3内の水は戻り管7を介して高
置水槽1へと少量づつ循環され、管内水は常時流動状態
となり、滞留することがなくなる。更に、センサ9a、
9bにより水質の異常が検出されると、塩素注入装置1
9により循環水中に塩素が投入され、循環水中の水質が
改善され、長期にわたり水が使用されない場合であって
も、水質の悪化がなくなる。
ムにおいて、建物の休館等で水が使用されないと、水栓
5からの水の排出はなくなるが、返送ポンプ13が運転
されることにより、往管3内の水は戻り管7を介して高
置水槽1へと少量づつ循環され、管内水は常時流動状態
となり、滞留することがなくなる。更に、センサ9a、
9bにより水質の異常が検出されると、塩素注入装置1
9により循環水中に塩素が投入され、循環水中の水質が
改善され、長期にわたり水が使用されない場合であって
も、水質の悪化がなくなる。
【0011】上述の実施例では、建物の高所に高置水槽
1が設置される場合を例に説明したが、これとは逆に、
低所に受水槽が設置された給水系においても、本発明に
係る死水防止配管システムを採用することはできる。図
2は本発明に係る死水防止配管システムが圧送方式の給
水系に用いられたときの説明図である。尚、図1に示し
た部材と同一の部材には同一の符号を付し、重複する説
明は省略する。建物の低所に設置された給水槽である受
水槽21には給水管(往管)3が接続され、往管3には
給水ポンプユニット23、圧力タンク25が設けられて
いる。往管3の末端部には戻り管7が接続され、往管3
との接続部近傍の戻り管7にはセンサ9aが取り付けら
れている。戻り管7は、往管3に沿って受水槽21方向
に配管され、先端が受水槽21の水位面より高い位置で
受水槽21内に開口されている。
1が設置される場合を例に説明したが、これとは逆に、
低所に受水槽が設置された給水系においても、本発明に
係る死水防止配管システムを採用することはできる。図
2は本発明に係る死水防止配管システムが圧送方式の給
水系に用いられたときの説明図である。尚、図1に示し
た部材と同一の部材には同一の符号を付し、重複する説
明は省略する。建物の低所に設置された給水槽である受
水槽21には給水管(往管)3が接続され、往管3には
給水ポンプユニット23、圧力タンク25が設けられて
いる。往管3の末端部には戻り管7が接続され、往管3
との接続部近傍の戻り管7にはセンサ9aが取り付けら
れている。戻り管7は、往管3に沿って受水槽21方向
に配管され、先端が受水槽21の水位面より高い位置で
受水槽21内に開口されている。
【0012】戻り管7の受水槽21近傍にはオリフィス
11が取り付けられ、オリフィス11と受水槽21との
間の戻り管7には移送手段である電磁弁27が取り付け
られている。電磁弁27は、常時開とし、戻り管7内の
水を常時受水槽21側に戻す他、管内水が長期に滞留し
ない程度にタイマー等を使用してスケジュール動作させ
てもよい。電磁弁27と受水槽21との間の戻り管7に
は塩素注入管15が接続され、塩素注入管15はチャッ
キ弁17を介して塩素注入装置19に接続されている。
したがって、センサ9aからの水質検出値が異常値とな
った際、塩素注入装置19は上述同様、戻り管7内に所
定量の塩素を投入するのである。
11が取り付けられ、オリフィス11と受水槽21との
間の戻り管7には移送手段である電磁弁27が取り付け
られている。電磁弁27は、常時開とし、戻り管7内の
水を常時受水槽21側に戻す他、管内水が長期に滞留し
ない程度にタイマー等を使用してスケジュール動作させ
てもよい。電磁弁27と受水槽21との間の戻り管7に
は塩素注入管15が接続され、塩素注入管15はチャッ
キ弁17を介して塩素注入装置19に接続されている。
したがって、センサ9aからの水質検出値が異常値とな
った際、塩素注入装置19は上述同様、戻り管7内に所
定量の塩素を投入するのである。
【0013】このように、低所に受水槽21が設置され
た給水系においても、電磁弁27を開閉させることで、
往管3内の水が戻り管7を介して受水槽21へと少量づ
つ循環され、常時流動状態となり、上述の実施例同様、
管内水の滞留がなくなる。また、センサ9aにより水質
の異常が検出された際にも、上述同様、塩素注入装置1
9により塩素が投入され、循環水中の水質が改善され、
水質の悪化を防止することができるのである。
た給水系においても、電磁弁27を開閉させることで、
往管3内の水が戻り管7を介して受水槽21へと少量づ
つ循環され、常時流動状態となり、上述の実施例同様、
管内水の滞留がなくなる。また、センサ9aにより水質
の異常が検出された際にも、上述同様、塩素注入装置1
9により塩素が投入され、循環水中の水質が改善され、
水質の悪化を防止することができるのである。
【0014】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係
る死水防止配管システムは、給水管に戻り管を接続し、
この戻り管に管内の水を給水槽に移送する移送手段を取
り付け、更に、検出手段からの検出信号により塩素を管
内に投入する塩素注入装置を取り付けたので、水が使用
されていない状態においても、給水管内の水が給水槽へ
と少量づつ循環され、常時流動状態となり、死水を発生
させることがない。更に、検出手段により水質の異常が
検出されると、塩素注入装置から循環水中に塩素が投入
され、循環水中の水質が改善されるため、水質の悪化を
確実に防止することができる。この結果、供給水不使用
時の水質を著しく向上させることができ、衛生上の支障
をなくすことができる。
る死水防止配管システムは、給水管に戻り管を接続し、
この戻り管に管内の水を給水槽に移送する移送手段を取
り付け、更に、検出手段からの検出信号により塩素を管
内に投入する塩素注入装置を取り付けたので、水が使用
されていない状態においても、給水管内の水が給水槽へ
と少量づつ循環され、常時流動状態となり、死水を発生
させることがない。更に、検出手段により水質の異常が
検出されると、塩素注入装置から循環水中に塩素が投入
され、循環水中の水質が改善されるため、水質の悪化を
確実に防止することができる。この結果、供給水不使用
時の水質を著しく向上させることができ、衛生上の支障
をなくすことができる。
【図1】本発明に係る死水防止配管システムの説明図で
ある。
ある。
【図2】本発明に係る死水防止配管システムが圧送方式
の給水系に用いられたときの説明図である。
の給水系に用いられたときの説明図である。
1 高置水槽(給水槽) 3 往管(給水管) 7 戻り管 9a、9b センサ(検出手段) 13 返送ポンプ(移送手段) 19 塩素注入装置 21 受水槽(給水槽) 27 電磁弁(移送手段)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 平沼 和広 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 鹿島建 設株式会社内 (72)発明者 柏谷 光昭 東京都新宿区西新宿3丁目4番7号 栗田 工業株式会社内
Claims (1)
- 【請求項1】 給水槽と、 該給水槽に接続され水供給場所へ配管される給水管と、 該給水管の末端に接続されるとともに末端が前記給水槽
に接続され該給水管より内径の小さい戻り管と、 該戻り管に取り付けられ前記給水管及び該戻り管内の水
を前記給水槽に移送する移送手段と、 前記戻り管に取り付けられ管内の水質を感知する検出手
段と、 前記戻り管に取り付けられるとともに該検出手段からの
検出信号を受け取り所定の検出信号値を受け取った際戻
り管内に所定量の塩素を投入する塩素注入装置とからな
ることを特徴とする死水防止配管システム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15446092A JPH05321306A (ja) | 1992-05-20 | 1992-05-20 | 死水防止配管システム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15446092A JPH05321306A (ja) | 1992-05-20 | 1992-05-20 | 死水防止配管システム |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05321306A true JPH05321306A (ja) | 1993-12-07 |
Family
ID=15584727
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15446092A Pending JPH05321306A (ja) | 1992-05-20 | 1992-05-20 | 死水防止配管システム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH05321306A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN120176591A (zh) * | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 无锡沃环仪表科技有限公司 | 一种自来水水质预检测系统 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS61117338A (ja) * | 1984-11-12 | 1986-06-04 | 三菱電機株式会社 | 給水設備 |
| JPS61216943A (ja) * | 1985-03-20 | 1986-09-26 | 株式会社 大幹 | マンシヨン、ビル等の給水方式 |
-
1992
- 1992-05-20 JP JP15446092A patent/JPH05321306A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS61117338A (ja) * | 1984-11-12 | 1986-06-04 | 三菱電機株式会社 | 給水設備 |
| JPS61216943A (ja) * | 1985-03-20 | 1986-09-26 | 株式会社 大幹 | マンシヨン、ビル等の給水方式 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN120176591A (zh) * | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 无锡沃环仪表科技有限公司 | 一种自来水水质预检测系统 |
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