WO1994010964A1 - Vorrichtung und verfahren zum betreiben einer einem wasserbecken zugeordneten strahlvorrichtung mit einem flanschgehäuse - Google Patents

Vorrichtung und verfahren zum betreiben einer einem wasserbecken zugeordneten strahlvorrichtung mit einem flanschgehäuse Download PDF

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Definitions

  • the blasting device can preferably be separated from its flange housing.
  • the mixing tube of the blasting device and its supply lines can be completely emptied when emptying the water basin.
  • the inner walls of the devices switched into the flow path can preferably be dried out and disinfected after their use.
  • the invention relates to a water basin, which can be a sanitary tub, with devices that form a water circulation system.
  • the water cycle includes the interior of the water basin, a water suction fitting that penetrates the wall or the bottom of the basin, a water suction line that connects the suction fitting to the suction side of a delivery unit, a water delivery unit, and a water pressure line, which the pressure side of the conveying unit connects to at least one blasting device and at least one blasting device penetrating the pool wall or the pool floor with a housing part.
  • the blasting device is used to supply and irradiate one or two different media and has a nozzle for a first medium (propellant) and a nozzle for a second medium (suction medium) and a medium mixing tube, which mixing tube opens into the interior of the water basin.
  • the blasting device is connected to another line serving its supply, which can be acted upon by suction or compressed air.
  • blasting devices have shown, in particular blasting devices which are made of thermoplastic material, that their manufacture requires expensive injection molding tools to be demolded on several levels and that the blasting devices must disadvantageously be assembled from several different individual components.
  • the object of the invention is to be seen in that the hygiene conditions within the circulatory system and the facilities involved in the circulatory system are improved.
  • Another task is to reduce the size of the blasting device and at the same time to improve its efficiency with a low water throughput.
  • Another task is to improve the protection of the air supply line against water ingress.
  • the object of the invention is further to improve the drainage and removal of residual water from the interior of the water and air supply lines and the switched-on devices, their drying and / or disinfection with the help of a further conveying device for a liquid or gaseous medium to subject the inner walls of the supply lines and the conveyor to mechanical cleaning.
  • the invention also makes it its task to simplify the assembly of the blasting device and to shorten its assembly time.
  • the object of the invention is also to be seen in demonstrating improved, simple, easily producible and inexpensive devices, in particular a blasting device which can be produced with a simple injection molding tool and further devices counting for equipping a corresponding circulatory system and a method for operating the improved devices.
  • the water-carrying pressure line and the air-guiding pressure line running at the top of the pool, at least above the blasting device, from which a lower-lying air suction line branches off, are in flow connection through a connecting line section provided, the flow connection being hydraulic or through a first line section provided in the connecting line section the force can be released from a spring force accumulator or an electrically controllable valve into its closed position.
  • a hydraulically actuated (closable) valve a ball valve or a valve that is always loaded in its closed position from a spring force accumulator is preferably provided on the side of the pressurized water line.
  • a second thickness generator preferably a blower, as well as a second pneumatically or electrically controllable valve is connected into the compressed air-carrying line, which valve is always acted upon in the closed position by the force from a provided spring force accumulator, through which second valve the cross-section of the compressed air-carrying line can be shut off.
  • the arrangement of the air pressure line running above the blasting device has the advantage that the blower is protected against leaks at the first valve or against flooding and leaks can be emptied into the interior of the pool through the lower-located air supply line 22 and the blasting device.
  • valves Mixed control of the valves is of course also possible, in which case at least one of the valves can be controlled hydraulically, pneumatically or by means of the force from a spring force accumulator into an opening and / or a closing position by means of electrical energy.
  • pressurized air or a mixture of different media can be fed to the circulatory system.
  • the first valve is closed when the first conveyor (pump) is actuated and the second valve is open when the second conveyor (fan) is actuated.
  • the first valve and the second valve are open when the first delivery device (pump) is at a standstill and the second delivery device (blower) is actuated.
  • This method has the advantage that when the first delivery device (pump) is operated and the first valve is actuated, the flow cross-section which can be closed by the first valve and which is the water-carrying and air duct connecting line section is blocked and water cannot penetrate into the air line and air into the water line that when the first conveyor (pump) and actuation (opening) of the first valve is switched off, the flow cross section of the connecting line section is opened and the following start-up of the second conveying device (blower) compressed air can be transferred into the water-carrying line and remaining water from the lines can be emptied, driven off, dried out and disinfected.
  • a program control known per se for actuating the circulatory system, with an electronic water level sensor sensing the interior of the water basin, but preferably sensing the interior of the suction and drain fitting.
  • an electronic water level sensor sensing the interior of the water basin, but preferably sensing the interior of the suction and drain fitting.
  • a capacitive or inductive proximity switch provided on the outer circumference of the suction and drain fitting can be provided, which is preferably designed with two switching functions. The presence of liquid can be sensed by the water level sensor and converted into electronic signals or switching commands.
  • the signals emanating from the water level sensor mean that the program control with the aid of electronic means means that the first conveying device (pump), the second conveying device (blower) and other devices according to a predefinable program for the aerator, blow-out or desin ⁇ operation, depending on the presence of liquid in the basin, operable.
  • the second conveying device can be operated after each use of the basin and the pipelines and devices of the flow circuit can be flowed through, preferably compressed air or another suitable disinfectant, which can also be an aerosol, is used as the flow medium.
  • the flow system can be blown out by automatic actuation of the second conveying device (blower) and can be operated from water that has run in, preferably newly disinfected, whereby which can be designed maintenance-free through the proposed valves.
  • the first valve is designed as a ball valve, the spherical valve closure body being movable (actuatable) by the pressure of the flowing media (water or air) by water into its closed position and automatically or by air in its open position ) is.
  • the second valve which is preferably a non-return valve, which is always loaded in the closed position by the force from a spring force accumulator and can be moved (actuated) into its open position by compressed air.
  • Valve flaps are also conceivably equivalent as a valve closure body.
  • a blasting device into the suction line, preferably into a branch connection for a suction line provided on the housing of the suction fitting, preferably between the pressure line and the suction line or the bypass section provided for the suction fitting is equipped with a blasting device and the pressure line for supplying the propellant medium is connected to the blasting device opening into the suction line.
  • a further feed line is provided for feeding the capture jet medium, via which feed line a capture jet medium, e.g. Air can be introduced into the suction line to form a mixture of different media.
  • This embodiment has the advantage that a mixture of different media can preferably be produced with suitable additives within the suction line, the interior of the circulation system, in particular the inner walls of the circulation pump, being able to be subjected to mechanical cleaning by the impact of the accelerated mixture parts. Due to the arrangement of a jet device in the water or pump suction line, aggregate and cleaning materials can be fed into the flow system through the capture jet feed line of the jet device. In order to supply such substances, the capture beam line of the beam device is connected to an intended supply line.
  • the mixing tube is formed within a pipe branch connection in such a way that, relative to the interior of the pool, a sloping drainage level is formed, from which water is automatically emptied by a gradient.
  • the overall length of the blasting device is shortened, the length of the mixing tube is lengthened by providing the inlet of the mixing tube as far as possible upstream in the cross-sectional area of a medium supply channel.
  • This configuration has the advantage that, with the smallest design of the blasting device, the greatest possible length of the mixing tube can still be achieved and its efficiency is improved.
  • the flow inlet of the mixing tube with the mouth of the central nozzle and the annular nozzle comprising the central nozzle upstream between the feed channels.
  • provision is made for the interiors of each to be supplied with a medium serve two essentially hollow-cylindrical feed channels.
  • the walls of the feed channels are formed by tube heat, which merge into one another to form a tube branch connector that deviates from the medium supply direction, the feed channels being arranged essentially coaxially to one another in the interior of the tube branch connector and opening into the interior of the tube branch connector serving as a mixing tube .
  • the feed channels formed in the interiors of the converging pipe sockets are essentially two pipe sections of equal length with round outer and round inner cross sections, which preferably have connection means on the inside (sleeve) and outside (nipple).
  • the centrally provided feed channel ends with a central nozzle in the region of the narrowest cross section of the second feed channel coaxially surrounding it.
  • the coaxially arranged feed channel is designed as an annular nozzle which opens downstream into the mixing tube together with the central nozzle.
  • the flow channel leading from the first feed channel to the mouth of the central nozzle is through a wall which jumps into the flow cross section of the first feed channel and preferably runs obliquely and narrows the cross section, which wall penetrates approximately half the cross section of the feed channel and in the other, the Half of the pipe branch connection facing away has an inlet opening for a transition channel, which is preferably conical at least on one side, which inlet opening leads downstream into a transition channel which, in its extension, opens into the mixing tube as a central nozzle, the wall projecting into the first supply channel with its wall facing away from the flow channel Side forms an undercut provided within the mixing tube, the undercut at least partially enclosing the central nozzle at a distance and at least partially walling with the second feed channel through a transition channel in Forms flow connection standing, opening into the mixing tube ring nozzle.
  • a perfect jet formation is achieved in the central nozzle.
  • This advantageous embodiment can be seen in particular in FIG. 2.
  • the length of the inlet section of the central nozzle corresponds to at least 1.5 times the value of its outlet cross section.
  • the axes of the pipe sections can, as shown in the illustrative example in FIGS. 1 and 2, be arranged essentially converging in the vertical direction relative to their loading side. From the side, as shown in the illustrative example in FIG. 2, the axes of the pipe sections (not shown) can also be provided in a “V” -shaped or in an offset “-_” arrangement.
  • the length of the mixing tube corresponds to 1.5 to 6 times the value of the mixing tube cross-section.
  • the flow channel formed Downstream of the mouth of the central nozzle and the ring nozzle, the flow channel formed, into which both supply channels open, has a channel cross section which is at least the same size as that of the individual supply channels.
  • the flow channel formed can be cylindrical as well as conically widened downstream, it serves as a mixing tube that flows downstream through an opening in connection with a flange housing to be described, the flow channel of which is preferably designed with a cross-sectional change as a shock diffuser, into the interior of the water basin flows.
  • FIGS. 5, 6 and 7. Another variant of the blasting device with the mixing tube described above is shown by way of example in FIGS. 5, 6 and 7.
  • at least one of the pipe sections is designed to run essentially horizontally, as a horizontal passage channel penetrating the jet device, which passage channel has at its entrance and exit connection means which are designed to receive a connecting line and for the supply and / or continuation of the Serve flow medium.
  • the water-carrying pipe section opens essentially vertically from above into the horizontally running air-carrying pipe section, or into the mixing pipe, which runs obliquely with a slope in the direction of the pool interior, with an inclined discharge plane.
  • the outer jacket of the second flow channel is arranged essentially vertically on the outer jacket of the first feed channel and opens approximately in the middle of the longitudinal axis of the horizontally extending through channel with an angular pipe socket into the interior of the first feed channel.
  • the pipe socket opening into the first feed channel preferably has an angle "a" greater than 90 degrees.
  • the mouth of the pipe socket is designed as a nozzle, the outer jacket of the nozzle being surrounded in a ring-like manner by the interior of the first feed channel.
  • the interior of the first flow channel in the area into which the pipe socket of the second feed channel projects has a free medium passage cross section in its horizontal axis. Downstream of the mouth of the second flow channel or its pipe socket provided with a central nozzle, a pipe socket branches off from the horizontally running first flow channel.
  • the outer jacket of the pipe socket is cylindrical.
  • the interior of the pipe socket is penetrated by a hollow cylindrical bore which extends eccentrically with respect to the outer jacket of the pipe branch socket and serves as a mixing tube which is formed downstream with an outlet level.
  • the eccentrically inclined axis of the interior of the pipe branch connector is greater than 90 degrees relative to the axis of the second (water-carrying) pipe section at an angle "a" and smaller than the axis of the other (air-carrying) horizontal pipe section with a slope at an angle "b" Arranged 90 degrees.
  • the pipe branch connection is preferably equipped on its outer jacket with a fastening means (thread, adhesive connection, etc.).
  • a fastening means thread, adhesive connection, etc.
  • the pipe outlet socket with a fixable but preferably detachable fastening means, at least one sealing means, e.g., between the outer jacket of the pipe outlet socket and the flange housing.
  • an O-ring is provided, which can be fixed in a water-tight and gas-tight manner on its outer diameter relative to the flange housing receiving the pipe outlet connection.
  • the pipe outlet connection preferably has on its outer jacket a precisely fitting insertion means which reaches into the interior of the flange housing and which is designed as an axial centering and radial guide for the sealing means.
  • annular groove on the outer walls of the feed channels designed as pipe sockets, into which annular groove sealants, preferably in the form of O-rings, can be inserted, the O-rings as a sealant between another ⁇ leading fitting and the outer or inner wall of the pipe socket or feed channel is used.
  • An anchoring means is provided for fixing the connection fitting, which anchoring means is preferably designed as a securing ring, the securing ring having at least one cam-like, bead-like or claw-like configuration.
  • connection fitting is preferably provided with a sleeve, which sleeve can be pushed onto the pipe socket and overlaps it.
  • the sleeve On its circumference, the sleeve has at least one opening that breaks through its casing, through which opening the design provided on the securing ring engages in the annular groove provided on the outer casing or the interior of the feed channel designed as a pipe socket and thereby anchors the pipe socket with the fitting and secures against axial displacement.
  • the through opening is preferably provided within an annular collar which runs around the circumference of the connection fitting and which has a smaller diameter than the diameter of the fitting and via which annular collar the securing ring can be pushed over, the annular collar serving as a seat bearing for the securing ring.
  • a clamp, bayonet or snap lock is preferably used as the releasable connecting means for fastening the pipe outlet connection to or in the flange housing.
  • an annular groove is provided for such a fastening on the circumference of the pipe branch connector, into which annular groove a connecting means engages, which connecting means engages in at least one opening provided on the circumference of the threaded neck of the flange housing and anchors the pipe outlet connector against axial displacement.
  • a claw-like design as an anchoring means is also conceivable, wherein holding claws, preferably also an anchoring groove assigned to the holding claws, can be provided both on the outer circumference of the pipe socket, as in the interior or on the outer jacket of the flange housing, or, as described above, on the pipe socket of the feed channels .
  • the opening breaking through the outer casing of the flange housing is preferably provided on a ring collar which reduces the diameter of the threaded neck 69, the diameter of the ring collar essentially corresponding to the core diameter of the threaded neck.
  • a wall configuration with the prescribed undercut, which wall jumps into the flow cross section of the feed channel is likewise provided within the first feed channel on the side facing away from the pipe branch connector Inlet opening forms for a transition channel, which transition channel forms the central nozzle downstream and opens into the mixing tube.
  • the first feed channel continues downstream of the wall, which jumps into its cross section and forms a flow passage, in a pipe socket, which pipe socket serves to continue the unbranched amount of medium and to continue the same.
  • the axis of the horizontally running channel be formed with a "V-shaped bend.
  • The" V-shaped design deviates from the preferably centrally arranged mixing tube attachment on both sides with an incline and thus forms within of the supply channel on the right and left of the mixing tube approach inclined drainage levels for water, which drain levels pour down into the mixing tube with a further gradient, both supply channels with a gradient can be emptied into the mixing tube.
  • This embodiment variant also has the advantage that when the inlet opening is formed on the cross-sectional area of the first feed channel facing away from the pipe branch connector, the length available for the formation of the mixing tube, which is decisive for the efficiency of the blasting device, is incorporated into the overall length of the blasting device shortening area is relocated.
  • the mixing tube Downstream of the mouth of the central nozzle and the annular nozzle, the mixing tube runs through the interior of the pipe branch connector, the inner wall of which forms a hollow cylindrical flow channel, the mixing tube passing through the interior of the tube branch connector preferably essentially eccentrically over its entire length.
  • the mixing tube formed within the pipe branch connector preferably also the coaxially arranged feed channels, eccentrically penetrate the interior of the pipe branch connector essentially formed with a cylindrical outer jacket.
  • a flange housing which can be clamped to the basin wall with the aid of a lock nut on its side facing the interior of the basin in a funnel-shaped manner, the conical design, preferably provided with curves, extending from radially inside to radially outside.
  • a bore is provided on the side of the flange housing facing away from the interior of the water basin, or in its neck, which extends through the mounting opening provided in the basin wall, into which bore the connecting piece of the pipe outlet, the bore is essentially completely penetrated, insertable and can be fixed in a sealing manner to the water in the interior of the water basin, as described above.
  • the walls of the parts that can be joined can be provided with a force-fit and water-resistant adhesive or a sealing ring serving for sealing in connection with an anchoring means.
  • the flow channel leading through the interior of the flange housing, as an extension of the mixing tube, is preferably designed as a diffuser with a change in cross-section, in the form of a channel extension or channel narrowing.
  • the flow channel which is designed as a mixing pipe and runs eccentrically at an angle through the core of the pipe branch connection, opens directly into the interior of the water basin, so that residual water results the eccentrically oblique formation of an inclined plane can be emptied directly into the interior of the water basin.
  • the opening of the mixing pipe into the flange housing is provided at an angle of less than 90 degrees with respect to the rotationally symmetrical flange contact surface on the wall of the water basin.
  • This arrangement has the advantage that the radiation is directed into the depth of the interior of the pool and the turbulence formation is promoted, a favorable tangential flow subsequently being produced.
  • the partition-like design enables a particularly flow-efficient deflection of the different media and favors downstream a particularly intensive, uniformly shaped jet formation and mixing of the media that can be achieved over a short distance.
  • the nozzle of the pipe outlet is fixed in the bore of the flange housing in such a way that the water-carrying pipe section and the air-carrying pipe section are fixed vertically, with the pressurized water line below the arrangement of the jet device and the pipeline carrying suction or compressed air is provided above the arrangement of the jet devices, so that water of all kinds enters the interior of the water basin on the one hand, and on the other hand via the previously described device according to the invention via controllable valves for
  • a diaphragm seal which can be actuated by negative and positive pressure to the second feed channel of the jet devices. It is provided that within the second feed channel, preferably on the outer jacket of the pipe bend or the central nozzle facing the second feed channel, a base-like support foot, which support foot has a pin-like, preferably round extension, which extension is preferably arranged in the center of the feed channel.
  • the pin-like device is intended to receive the center of a membrane seal provided with a bore, the membrane seal of which is easily movable in its radial area, against one in the
  • the circumferential region of the supply channel which can be used and preferably used, can be pressed on, the shoulder ring having support surfaces which serve the membrane seal as contact and sealing seat surfaces.
  • Such an embodiment has the advantage that the membrane seal can be pressed against its sealing seat by the lowest back pressure. As a result, the supply line is secured against water backflow. With the slightest negative or positive pressure, the flexible membrane seal can be lifted off its sealing seat and opens the flow cross-section of the supply line as a result of radial movement.
  • FIG. 1 shows a schematic illustration of a water basin 2 with a flow system 1, with a view of the long side of the basin. Arrows are assigned to the respective flow paths, which symbolize the flow paths. Solid arrows represent the medium flow path, outlined arrows symbolize the emptying paths for water.
  • Fig. 2 Fig. Partial section and partial side view through a blasting device with self-emptying medium supply and mixing tube.
  • Fig. 3 side section through a flange housing
  • FIG. 4 side section through a snap-on or snap-on decorative flange. 5 section through a jet device.
  • FIG. 7 side view through a further Strahlvomchtung with self-emptying mixing tube
  • FIG. 7A side view of a flange housing with wall openings in which anchoring means can be inserted into the interior of the flange housing.
  • the water pressure line 17 leading from the pressure-side connection 16 of the pump 14 and leading to the jet devices 19 has a branching line section 28, into which branch line a controllable valve 29 is switched on, through which valve the flow cross section of the branch line when the pump is actuated 14 can be closed and, when the pump is switched off, can be moved into its open position at least when the blower 20 is actuated.
  • the valve 29 can be designed as a ball valve or as a check valve which is always spring-loaded in the closed position or, of course, as an electrically actuated valve.
  • the line section 28 preferably leads through a pipe section 21 which extends above the jet devices 19, preferably below the tub edge, which is in flow connection with the blower 20 and which is connected to the pressure side of the blower 20.
  • a further pipe branch 24 is provided between the valve 29 and the compressed air line 21, which branch leads as an air supply line 22 to the jet devices.
  • An air suction line equipped with a ventilation valve 23 also opens into the air supply line 22.
  • the water pressure line 17 has a section designed as an emptying line 26, which section, which is laid with a slope, opens into the suction line 12 or the suction connection of the suction fitting 6 with a pipe branch 11 designed as a bypass.
  • the flow cross-section of the bypass section can preferably be closed with a hydraulically closable valve 27 which, however, opens automatically for emptying purposes.
  • a float or diaphragm valve is used, the closing mechanism of which can be moved into its closed position by pressure or negative pressure and can be moved into its open position by the force from a spring energy store or by floating force.
  • the water suction line 12 runs on the route (S) with a slight slope to the pump 14 and can be emptied with a natural slope in the direction of the sewer drain connection 9 or into the interior of the pool.
  • the housing of the pump 14 to which electrical energy can be applied has a connection 16 on its pressure side, to which the water pressure line 17 is connected.
  • the water pressure line 17 is split upstream into a number of sub-lines, each sub-line serving as a water supply line 18 for a blasting device 19.
  • the supply line 18 branching off from the water pressure line 17 is vertical and can be emptied by a natural gradient.
  • the water pressure line 17 is preferably installed upstream with a slight incline and empties with a natural gradient in the direction of the water suction line or the sewer connection or the interior of the pool.
  • first conveying device (pump) 14 and the second conveying device (blower) 20 To operate the circulatory system, it is proposed to operate the first conveying device (pump) 14 and the second conveying device (blower) 20 and the actuation of the first and preferably the second valve 29, 15 by means of hydraulic and pneumatic control.
  • suction air and by means of a second conveying device (blower) 20 pressurized air or a mixture of different media can be fed to the circulatory system.
  • the first valve 29 can be closed when the first conveying device (pump) 14 is actuated and the second valve 15 is evident when the second conveying device (blower) 20 is actuated.
  • the first valve 29 and the second valve 15 are evident when the first conveying device (pump) 14 is at a standstill and the second conveying device (blower) 20 is actuated.
  • This method has the advantage that when the first delivery device (pump) 14 is operated and the first valve 29 is actuated, the flow cross-section, which can be closed by the first valve, of the line section 28 connecting the water-carrying and air-carrying line is blocked and water enters the compressed air line 21 and Air cannot penetrate into the water pressure line 17, that when the first delivery device (pump) 14 is switched off and the first valve 29 is actuated (opening), the flow cross-section of the line section 28 is opened and 20 compressed air in when the second delivery device (blower) is started up the water-carrying line 17, 12 can be transferred and the remaining water from the water and air-carrying lines 22, 17, 12 can be emptied, driven off, dried out and disinfected.
  • the arrangement of the air pressure line 21 running above the jet device has the advantage that the blower can be emptied into the pool interior against leaks at the valve 29 through the lower-located air supply line 22 via the jet devices.
  • an electronic program control known per se for actuating the circulatory system, with an electronic water level sensor sensing the interior of the water basin, but preferably sensing the interior of the suction and drain fitting.
  • the suction fitting has wall openings 6a through which water can flow into the interior of the suction fitting and through which water can be extracted from the pool interior.
  • FIG. 2 shows, in the upper part of the figure, a section through the feed channel 42 of the blasting device, in the lower part of the figures the side view of a self-draining blasting device 19 with feed channels, mixing tube and membrane seal is shown.
  • two pipe sockets converging towards one another from their loading side and meeting at a common point are provided. Between which pipe socket the flow inlet of the mixing pipe 40 is provided.
  • the interiors of these two pipe sockets are essentially hollow cylindrical as supply channels 41, 42 and serve to supply one medium each.
  • the feed channels of the two pipe sockets merge into one another to form a pipe branch pipe 45, the supply channels being arranged essentially coaxially to one another in the region of the flow inlet of the interior of the pipe branch pipe.
  • the interior of the pipe branch connector is designed as a mixing pipe.
  • the central nozzle 46 is provided, which central nozzle is in flow connection with the feed 41 through a flow channel provided.
  • the central nozzle is provided in the area of the narrowest cross-section of the transition 82, which encompasses it coaxially, from the second supply channel 42, the outlet of the coaxially arranged transition from the supply channel 42 being in the form of a gap as an annular nozzle 47, which annular nozzle also enters the mixing tube 40 flows.
  • the flow channel formed Downstream of the mouth of the central nozzle and the annular nozzle 46 and 47, the flow channel formed has an enlarged, or at least an equal-sized, channel cross section compared to the individual nozzle cross sections.
  • the flow channel formed can be cylindrical as well as flared downstream, it serves as a mixing tube 40, which has an outlet opening downstream, which opening opens into the interior of the water basin in connection with a flange housing to be described.
  • the mixing pipe 40 formed inside the pipe branch pipe 45 penetrates the interior of the pipe branch pipe 45, which is essentially formed with a cylindrical outer jacket, eccentrically on the axis C-D.
  • the feed channels 41, 42 formed in the interior spaces of the pipe sockets which converge towards one another are essentially designed as two pipe sections of equal length with a round outer cross section and a round inner cross section in their entrance area.
  • the axes A-B / A'-B 'of the pipe sections preferably form an angle of 90 degrees with the axis of rotation of the pipe branch connector.
  • the axis CD of the mixing tube 40 preferably extends eccentrically obliquely through the interior of the pipe branch connector 45 and is at an angle ( ⁇ ) of less than 90 degrees relative to the axis of the first (water-carrying) supply channel 41 and to the axis of the other (air-carrying) supply channel 42 arranged at an angle (a) greater than 90 degrees.
  • the outer circumference of the pipe branch connection 45 is equipped with a fastening means (thread, adhesive connection etc.), this configuration enables an advantageous way of fastening the blasting device with a flange housing provided on the wall of the basin.
  • the transition between the feed channel 41 into the mixing tube 40 is designed as a short, flow-favorably shaped transition channel 52.
  • the inlet opening 51 opens into a transition channel 52 formed as a pipe bend 83, which transition channel is arranged with the inlet opening 51 within the first feed channel 41 on the overlap region facing away from the pipe outlet connection 45.
  • the pipe bend 83 opens out as a central nozzle 46 in the region of the narrowest cross section of an annular nozzle 47 formed by the wall of the feed channel 42 and the outer jacket of the pipe bend 83.
  • a wall 49 narrowing the flow cross section of the feed channel is provided within the first feed channel 41, the wall preferably running obliquely inwards, which penetrates approximately half the cross section of the feed channel 41 and in the other, the pipe branch connector facing away, half forms a preferably conical inlet opening 51 for the transition channel 52.
  • the wall 49 protruding into the first feed channel 41 forms an undercut 50 on its rear side at a distance from the central nozzle 46, which undercut 50 is embodied, as it were, as a transition channel 82 into which the interior of the second feed channel 42 opens out with a reduced cross section.
  • the axes A-B / A'-B 'of the two pipe sections preferably run essentially one behind the other "-" in the same direction.
  • Each of the feed channels 41, 42 has at its end A, A a supply opening 44, 43 which leads into the respective feed channels of the pipe sections in the direction of flow.
  • connecting means hose nozzle, nipple, sleeve, thread, etc.
  • hose nozzle, nipple, sleeve, thread, etc. are provided in the end region thereof for connecting the supply lines 18, 22, not shown.
  • the pipe outlet connection 45 is equipped on its outer circumference 58 with a fastening means (thread, sleeve, adhesive connection etc.).
  • the fastening means is designed to serve to anchor the connector within a flange housing 60 which penetrates the wall 3 of the water basin 2 and which clamps the basin wall 3 with the aid of a lock nut 59.
  • the interior of the feed channel 42 has a base-like support foot 53, which is preferably provided on the outer jacket of the transition channel 52. In its extension, the support foot 53 has a pin 54, which pin is provided essentially axially parallel to the inner walls of the feed channel.
  • the interior also has a valve seat 35, which is preferably designed as an insertable annular shoulder.
  • the valve seat is assigned a closure body 34, preferably a radially movable membrane seal guided centrally through the pin 54, the pin being encompassed by a central bore provided in the membrane seal.
  • the closure body 34 is supported in its closed position on the circumferential valve seat 35.
  • the closure body In the right half of the figure, the closure body is shown in its open position, which opens the passage cross section. In its radial edge region, but preferably also axially, the closure body 34 can be moved into a position that opens the flow cross-section of the supply channel and closes the flow cross-section.
  • the ring shoulder with a valve seat preferably with reinforcing webs running in a crosswise manner, is provided with a shoulder opposite the sealing seat, which shoulder is designed as a pipe stub 84, which with
  • the feed channel 41 has a larger input cross section than the feed channel 42, the axis A'-B 'being offset from the axis AB, which offset springing back to the plane B'-A approximately in the region of the axis CD.
  • This configuration has the advantage that the transition 52 with the pipe bend 83 or the central nozzle 46 is at a greater distance from the end of the mixing pipe 40.
  • FIGS. 2 and 7 together show an annular groove 90 and 92 on the outer circumference of the pipe outlet connection 45, and likewise an annular groove 37 for receiving an O-ring and an annular groove 38 for receiving an anchoring means is shown in FIG. 2 on the outer jacket of the pipe connection of the feed channel 41 intended.
  • the explanations for FIGS. 7 and 7 A are supplementary.
  • connection piece of the pipe outlet 45 is fastened to the wall 3 of the water basin 2 by means of an independent, detachable flange housing 60 in such a way that all residual water from the media supply and mixing pipe 40 and from the flange housing 60 can be emptied into the pool interior.
  • a flange housing 60 which can be clamped to the basin wall 3 with the aid of a lock nut 59, which comes with a flange 67 which comes to rest on the inside of the basin wall with the aid of a sealant and is opposite the mounting opening 4 on the inside of the basin wall 3 supports and penetrates the pool wall 3 with a threaded neck 69 receiving a screwable lock nut, on its side 61 facing the pool interior with a preferably funnel-shaped-conical opening 62.
  • the conical design shown in FIG. 3 is preferably provided with curves which are designed to run from radially inside to radially outside.
  • a plurality of notches 64 are provided, into which an assembly socket wrench provided with corresponding outer edges can be inserted.
  • the mounting opening provided in the basin wall
  • a bore 70 is provided, into which bore the connecting piece of the pipe outlet 45 can be inserted and essentially completely penetrating the bore, can be fixed in a sealing manner, preferably adhesively, with respect to the water in the interior of the water basin.
  • the purpose of sealing and fastening between the socket of the pipe outlet 45 and the walls of the bore 70 is a force-fit and water-resistant adhesive, or a sealing ring which serves to seal and can be clamped in by a screw thread or locking ring and which has between 5 respective walls of the above-described parts can be inserted.
  • a ring collar 39 which surrounds the threaded neck 69, is provided for receiving a securing ring, which ring collar has at least one wall opening, as is described in an equivalent manner to FIG. 7A.
  • the mixing pipe 40 which runs eccentrically through the socket of the pipe outlet 45, opens directly into the interior of the water basin with the residual water drainage level 57, so that Residual water can be emptied directly into the interior of the water basin due to the inclined plane resulting from the eccentric design.
  • the pipe outlet 45 is in the bore 70 of the
  • Flange housing specified that the water-carrying pipe section and the air-carrying pipe section 41, 42 of the media feed and mixing pipe 40 are provided standing vertically, the pressurized water line 17 below the arrangement of the jet device 19 and the suction or compressed air-carrying pipe line 21 above the arrangement of the blasting device (s ) 19 are provided so that water of all kinds is emptied on the one hand into the interior of the water basin, on the other hand via the device described for FIG. 1 to the duct connection 9, and that both the air duct 21 which is used leads to the jet device (s) 19 Supply line (s) 22, as well as the supply line (s) 18 leading to the jet device 19 and leading to the blasting device 19, can be flushed with compressed air, dried and disinfected.
  • flange housing 60 has an exchangeable snap-on decorative flange 71 on its side facing the pool interior.
  • the decorative flange 71 has a substantially cylindrical neck 76, the circumference of which can be inserted into the opening 62 of the flange housing 60.
  • the conical opening 62a described above, preferably with
  • the outer circumferential edge 73 of the decorative flange has a bead-like undercut 74, the depth of which corresponds at least to the thickness of the flange 67 and covers the circumference and the height thereof. 5
  • the edge region of the decorative flange 71 preferably has claw-like configurations which can be snapped on or snapped into a recess 75 provided on the circumference of the flange 67.
  • the core circumference of the funnel-shaped neck 76 of the decorative flange 71, on the sections provided, is larger on one than its outer core circumference dimensioned circumference, a plurality of expanding claws 76 or bead-like thickenings 79 and resilient injections 77 running along its longitudinal axis or notches 78 running along its circumference.
  • the expanding claws or bulge-like thickenings can be inserted into the opening 62 of the flange housing as a result of elastic deformation and can be exchangeably latched into a recess provided in the opening 62.
  • an intermediate space is provided which is designed so that the opposite walls after the parts have been joined do not come into contact with one another or only in parts.
  • webs and / or material recesses are provided on the front surface of the flange or on the back of the decorative flange, so that only certain surfaces of the parts on which webs are formed come into contact with the opposite walls of the other part coming into contact and the intermediate spaces are formed in between.
  • FIG. 5 shows a variant of the beam device 19 in section.
  • the pipe sections the interior of which are designed as feed channels 41, 42, meet one another perpendicularly.
  • the passage axis A'-B ' runs essentially horizontally, in a particularly preferred variant, however, the axis A'-B' runs in a "V-shaped configuration, as symbolized by the dashed line variant, not shown, branches off the mixing tube 45 from the lowest point of the V-shaped arrangement and water can be emptied with a gradient into the interior of the mixing tube and with a gradient from the mixing tube into the interior of the water basin.
  • the feed channel 41 has an essentially tubular elbow-like transition channel 52 which projects into its cross section, which elbow deviates substantially at an angle of 90 degrees from the feed direction of the supply channel 41 and opens with a central nozzle 46 into the interior of the tube outlet nozzle 45 designed as a mixing tube 40 , wherein the central nozzle 46 ends in the narrowest area of a gap formed as an annular nozzle 47 between the wall of the feed channel 42 also opening into the mixing tube 40 and the jacket of the central nozzle.
  • the wall formation 49 on the one hand forms the inlet opening 51 of the transition duct 52 leading to the central nozzle 46 and on the other hand with its side facing away from the interior of the feed duct 41
  • FIG. 7 shows on the right side an advantageous variant of the blasting device, on the left the flange housing already shown and described in FIG. 3 with further designs.
  • a fastener in the form of a locking washer is shown above.
  • the jet device 19 has a mixing tube 40 which is described in relation to FIG. 2.
  • the circumference 58 of the pipe branch connector additionally has at least one ring groove 90, which ring groove (s) is designed to receive an O-ring 91.
  • the O-ring is provided as a sealing center] and, together with the pipe branch connector of the blasting device 19, can be inserted into the bore 70 of the flange housing and can be fixed in a gas-tight and watertight manner.
  • the sealant can of course also be provided within the bore of the flange housing. 15
  • the circumference 58 of the pipe branch connector 45 additionally has a second annular groove 92 as a fastening means, which annular groove is designed as a recess for receiving anchoring means.
  • the flange housing 60 has, as shown in FIG. 3, at least one material opening 20 93 on its wall, which material opening leads into the interior of the bore 70 and which
  • the material openings 93 being positioned such that when the pipe branch connection 45 is inserted into the bore 70 of the flange housing 60, they correspond to the groove 92 provided on the circumference 58 of the pipe branch connection 45, so that insertable fastening means in engage the groove 92 and can be anchored. 25
  • Flange housing 60 and pipe branch connector 45 can be joined together and can be fixed against axial displacement by an anchoring means 93 which can be pushed over and released again.
  • the anchoring means 93 0 is preferably designed as a ring and with a tab 96, which tab serves as a handle when actuating the anchoring means.
  • the blasting device 19 has a vertically standing supply channel 41, which is preferably used to supply water and opens into the mixing tube 40 with a central nozzle 46.
  • the feed 42 is arranged 5 horizontally and passes through the mixing tube at its highest point.
  • the outer jacket of the central nozzle 46 is surrounded at least in the region of the mouth by the feed 42, the central nozzle and the feed 46 forming a transition flow channel in the narrowest area of the mixing tube.
  • the feed tion 42 has a horizontally extending partition 97 in the area of its flow cross-section, which partition horizontally forms a free flow passage 98.
  • the feed 41 can open into horizontally extending connecting means in the form of connecting sleeves 100 or connecting pieces.
  • the connection means are preferably provided and designed for an adhesive connection.
  • FIGS. 2, 3, 4 of the mixing tube with an eccentric arrangement, the membrane seal and the attachment of the pipe outlet connection 45 on the inside of the bore 70 and on the outside 69 can be connected to the blasting device 19 or the flange housing 60 according to FIG 6 and 7 can be combined and not seen as isolated features.

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Abstract

Bei der Erfindung handelt es sich um eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Betreiben eines einem Wasserbecken (2) zugeordneten Kreislaufsystems (1), dem wenigstens eine verbesserte, vorzugsweise eine von einem Flanschgehäuse abtrennbare Strahlvorrichtung (19) zugeordnet ist. Das Kreislaufsystem (1) weist Einrichtungen, wie ein Wasserbeckenabsaugfitting (6), Saug- (12) und Druckleitung (17) sowie wenigstens eine Fördereinrichtung (14) auf, durch welche Einrichtungen dem in dem Wasserbecken-Innenraum befindlichen Wasser, zu dessen Belebung Luft oder Wasser und Luft zuführbar ist. die Vorrichtung und das Verfahren dient insbesondere der Beseitigung von Restwassermengen, die nach der Entleerung des Wasserbeckens (2) innerhalb der Einrichtungen verblieben sind, sowie der Trocknung und der Desinfektion dieser Einrichtungen und der Verbesserung der Leistung der Strahlvorrichtung (19) und deren Ausbildungen.

Description

Vorrichtung und Verfahren zum Betreiben einer einen 'Wasser¬ becken zugeordneten Strahlvorrichtung mit einem ?1anseligeh.aus*;
Vorrichtung und Verfahren zum Betreiben einer einem Wasserbecken zugeordneten Strahlvorrichtung mit einem Flanschgehäuse, vorzugsweise ist die Strahlvorrichtung von ihrem Flanschgehäuse trennbar. Das Mischrohr der Strahlvorrichtung und deren Versorgungsleitungen sind beim Entleeren des Wasserbeckens restfrei entleerbar. Vorzugsweise sind die Innenwandungen der in den Strömungsweg eingeschalteten Einrichtungen nach deren Benutzung austrockenbar und desinfizierbar.
Die Erfindung bezieht sich auf ein Wasserbecken, das eine Sanitärwanne sein kann, mit Einrichtungen, die ein Wasser-Kreislaufsystem bilden.
In den Wasserkreislauf sind einbezogen, der Innenraum des Wasserbeckens, ein die Wand oder den Boden des Beckens durchdringender Wasser-Absaugfitting, eine Wasser-Saugleitung, die den Absaugfitting mit der Saugseite eines Förderaggregats verbindet, ein Wasser-Förderaggregat, eine Wasser-Druckleitung, welche die Druckseite des Förderaggregats mit wenigstens einer Strahlvorrichtung verbindet und wenigstens einer, die Beckenwand oder den Beckenboden mit einem Gehäuseteil durchdringende Strahlvorrichtung. Die Strahlvorrichtung dient der Zuführung und Einstrahlung von einem oder zwei verschiedenen Medien und weist eine Düse für ein erstes Medium (Treibmedium) und eine Düse für ein zweites Medium (Saugmedium) und ein Medium-Mischrohr auf, welches Mischrohr in den Innenraum des Wasserbeckens mündet. Die Strahlvorrichtung ist an eine weitere seiner Versorgung dienende Leitung angeschlossen, die mit Saug- oder Druckluft beaufschlagbar ist.
Wobei bei Betätigung der Fördereinrichtung Wasser durch die in dem Absaugfitting vorgesehenen Öffnungen aus dem Beckeninnenraum abgezogen wird, welches Wasser druckbeaufschlagt durch eine in der Strahl¬ vorrichtung vorgesehene Auslaßöffnung dem Beckeninnenraum im Kreislauf wieder zugeführt wird.
Bei bekannten Vorrichtungen dieser Art hat sich gezeigt, daß innerhalb des Kreislaufsystems, insbesondere an unzugänglichen Stellen innerhalb der Rohrleitungen und innerhalb der Strahlvorrichtungen nach dem Entleeren des Wasserbeckens Restwasser verbleibt, insbesondere wenn ein solches Kreislaufsystem zum Betreiben eines Sprudelbades, einem sogenannten Whirlpool, genutzt wird, hat sich gezeigt, daß verbliebenes Restwasser zu Hygieneproblemen führt. Ebenso hat sich gezeigt, daß die Größe und Baulänge bekannter Strahlvorrichtungen den Einbau solcher Vorrichtungen nur begrenzt dort zulassen, wo ausreichend Montageraum an ebenen Montageflächen zur Verfügung steht. Es hat sich ferner gezeigt, daß der Wirkungsgrad bekannter Strahl¬ vorrichtungen ungenügend ist und deshalb nur mit erheblicher Leistung der Fördereinrichtung eine ausreichende Gemischbildung erzielbar ist. Auf Grund der erforderlichen hohen Leistung der Fördereinrichtung ergeben sich nachteiligerweise an dem Absaugfitting erhebliche Wasser-Ansauggeschwindigkeiten, die in der Vergangenheit zu Unfällen durch Ansaugen von Gegenständen und Körperteilen führten. Weiter hat sich gezeigt, daß Kreislaufsysteme, die zum Zwecke der Desinfektion mit insich zirkulierbaren Rohrleitungen ausgebildet, sehr aufwendig, teuer und zudem wartungsbedürftig sind. Bei Kreislaufsystemen, die mittels Druckluft ausblasbar sind, hat sich gezeigt, daß die zur Erzeugung der Druckluft erforderlichen Gebläse nur mit hohem Aufwand gegen Wasserrückstau und Überflutung geschützt werden können und dennoch inner- halb des Kreislaufsystems Sack- und Toträume entstehen, die von Restwasser nicht entleerbar oder ausblasbar sind.
Bei bekannten Strahlvorrichtungen hat sich gezeigt, insbesondere bei Strahlvorrichtungen, die aus thermo- pastischem Material hergestellt sind, daß für deren Fertigung aufwendige auf mehreren Ebenen zu entformende Spritzgußwerkzeuge erforderlich sind und daß die Strahlvorrichtungen nachteiligerweise aus mehreren verschiedenen Einzelkomponenten zusammengefügt werden müssen.
Die Aufgabe der Erfindung ist darin zu sehen, daß die Hygienebedingungen innerhalb des Kreislaufsystems und den in das Kreislaufsystem einbezogenen Einrichtungen verbessert werden.
Eine weitere Aufgabe ist darin zu sehen, die Baugröße der Strahlvorrichtung zu verkleinern und gleichzeitig ihren Wirkungsgrad bei geringer Wasser-Durchsatzmenge zu verbessern.
Eine weitere Aufgabe ist darin zu sehen, die Absicherung der Luft-Versorgungsleitung gegen Wassereintritt zu verbessern.
Die Aufgabe der Erfindung besteht weiterhin darin, die Ableitung und Beseitigung von Restwasser aus den Innenräumen der Wasser- und Luftversorgungsleitungen sowie der eingeschalteten Einrichtungen, deren Austrocknung und/oder Desinfektion gegebenenfalls unter Zuhilfenahme einer weiteren Fördereinrichtung für ein flüssiges oder gasförmiges Medium, zu verbessern und auch die Innenwandungen der Versorgungsleitungen und der Fördereinrichtung mechanischer Reinigung zu unterziehen.
Die Erfindung macht sich weiterhin zur Aufgabe die Montage der Strahlvorrichtung zu vereinfachen und deren Montagezeit zu verkürzen.
Die Aufgabe der Erfindung ist auch darin zu sehen, verbesserte, einfache, leicht herstellbare und kostengünstige Vorrichtungen, insbesondere eine mit einem einfachen Spritzgußwerkzeug herstellbare Strahlvorrichtung und weitere zur Ausstattung eines entsprechenden Kreislaufsystems zählende Vorrichtungen und ein Verfahren zum Betreiben der verbesserten Vorrichtungen aufzuzeigen.
Diese Aufgaben löst die Erfindung in mehreren Schritten, wobei verschiedene vorteilhafte Ausgestaltungen einzelner Vorrichtungen, rangunabhängig von deren Reihenfolge in der Aufzählung, für sich allein betrachtet ohne Rückbezug jeweils auch eine eigene Erfindung darstellen. Gemäß der Erfindung wird vorgeschlagen:
Die wasserführende Druckleitung und die am oberen Beckenrand, zumindest oberhalb der Strahlvorrichtung verlaufende luftführende Druckleitung, von welcher eine tiefer angeordnete Luft-Saugleitung abzweigt, stehen durch eine vorgesehene verbindende Leitungsstrecke in Strömungsverbindung, wobei die Strömungsverbindung durch ein in der verbindenden Leitungsstrecke vorgesehenes erstes hydraulisch oder durch die Kraft aus einem Federkraftspeicher oder elektrisch in seine Schließstellung steuerbares Ventil abspeπbar ist. Als hydraulisch betätigbares (schließbares) Ventil ist vorzugsweise ein Kugelventil oder ein auf der Seite der Druck- Waserleitung stets in seiner Schließstellung aus einem Federkraftspeicher belastetes Ventil vorgesehen.
In die druckluftführende Leitung ist ein zweiter Dnickerzeuger, vorzugsweise ein Gebläse, sowie ein zweites pneumatisch oder elektrisch steuerbares Ventil eingeschaltet, welches Ventil stets in Schließstellung durch die Kraft aus einem vorgesehenen Federkraftspeicher beaufschlagt ist, durch welches zweite Ventil der Querschnitt der druckluftführenden Leitung absperrbar ist.
Die Anordnung der oberhalb der Strahlvorrichtung verlaufenden Luft-Druckleitung hat den Vorteil, daß das Gebläse gegenüber Leckagen an dem ersten Ventil bzw. vor Überflutung geschützt ist und Leckagen durch die tiefer angeordnete Luft-Versorgungsleitung 22 und die Strahlvorrichtung in den Beckeninnenraum entleerbar ist.
Selbstverständlich ist auch eine gemischte Steuerung der Ventile möglich, wobei dann wenigstens eines der Ventile durch Elektroenergie, und wenigstens ein weiteres Ventil hydraulisch, pneumatisch oder mittels der Kraft aus einem Federkraftspeicher in eine Öffnungs- und/oder eine Schließposition steuerbar ist.
2. Als Verfahren zum Betreiben des Kreislaufsystems wird vorgeschlagen den Betrieb der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) und den Betrieb der zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) und die Betätigung des ersten und vor¬ zugsweise des zweiten Ventils, mittels automatischer Steuerung zu betreiben.
Wobei dem Kreislaufsystem neben dem mittels der ersten Fördereinrichtung druckbeaufschlagten Wasser, infolge von Unterdruck, der in der Strahlvorrichtung erzeugt wird, Saugluft und mittels einer zweiten Fördereinrichtung druckbeaufschlagte Luft oder ein Gemisch aus verschiedenen Medien zuführbar ist.
Wobei das erste Ventil bei Betätigung der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) geschlossen ist und das zweite Ventil bei Betätigung der zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) geöffnet ist.
Wobei bei Stillstand der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) und Betätigung der zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) das erste Ventil und das zweite Ventil geöffnet ist.
Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß bei Betrieb der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) und Betätigung des ersten Ventils der durch das erste Ventil verschließbare Strömungsquerschnitt der die wasserführende und luftführende Leitung verbindenden Leitungsstrecke gesperrt ist und Wasser in die Luftleitung und Luft in die wasserführende Leitung nicht eindringen kann, daß bei Abschalten der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) und Betätigung (Öffnen) des ersten Ventils der Strömungsquerschnitt der verbindenden Leitungsstrecke geöffnet wird und bei folgender Inbetriebnahme der zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) Druckluft in die wasser- führende Leitung überführbar ist und restlich verbliebenes Wasser aus den Leitungen entleerbar, austreibbar, austrockenbar und desinfizierbar ist.
In der Weiterbildung ist zur Betätigung des Kreislaufsystems eine ansich bekannte Programmsteuerung mit einem den Innenraum des Wasserbeckens abfühlender, vorzugsweise jedoch den Innenraum des Absaug-/ und Ablauffitting abfühlender elektronischer Wasser-Niveaufühler vorgesehen. Beispielsweise kann dazu ein am äußeren Umfang des Absaug-/ und Ablauffitting vorgesehener kapazitiver- oder induktiver Näherungsschalter vorgesehen sein, der bevorzugt mit zwei Schaltfunktionen ausgebildet ist. Durch den Wasser-Niveaufühler ist das Vorhandensein von Flüssigkeit abfühlbar und in elektronische Signale bzw. Schaltbefehle umsetzbar. Durch die von dem Wasser-Niveaufühler ausgehenden Signale sind mittels der Programmsteuerung unter Zuhilfe- nähme elektronischer Mittel, die erste Fördereinrichtung (Pumpe), die zweite Fördereinrichtung (Gebläse) und sonstige Einrichtungen nach einem vorgebbaren Programm für den Luftsprudel-, Ausblas-, oder Desin¬ fektionsbetrieb, je nach Vorhandensein von Flüssigkeit in dem Becken, betreibbar.
Demzufolge ist auch die zweite Fördereinrichtung (Gebläse) nach jeder Benutzung des Beckens betreibbar und die Rohrleitungen und Einrichtungen des Strömungskreislaufs durchströmbar, vorzugsweise dient als Durch- Strömungsmittel Druckluft oder ein unter Druck zugeführtes sonstiges geeignetes Desinfektionsmittel, das auch ein Aerosol sein kann.
Der Vorteil einer solchen Ausgestaltung und einer solchen Betriebsweise ist darin zu sehen, daß nach jeder Benutzung des Innenraums des Wasserbeckens nach dessen Entleerung, durch automatische Betätigung der zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) das Strömungssystem ausblasbar und von eingelaufenem Wasser befreibar, vorzugsweise neu desinfizierbar ist, wobei die durch die vorgeschlagenen Ventile, die Anlage wartungsfrei gestaltbar ist.
3. In einer weiteren bevorzugten Variante der Erfindung ist das erste Ventil als Kugelventil ausgebildet, wobei der kugelförmige Ventil-Verschlußkörper durch den Druck der strömenden Medien (Wasser oder Luft) durch Wasser in seine Schließstellung und selbsttätig oder durch Luft in seine Öffhungsstellung bewegbar (betätigbar) ist. Das zweite Ventil, das vorzugsweise ein Rückschlagventil ist, das in Schließstellung durch die Kraft aus einem Federkraftspreicher stets belastet und durch Druckluft in seine Öffnungsstellung bewegbar (betätigbar) ist. *
Diese Variante der Erfindung ist besonders kostengünstig herstellbar, sie arbeitet zudem wartungsfrei und zuverlässig. Auch Ventilklappen sind äquivalent als Ventil-Verschlußkörper denkbar.
In einer vorteilhaften Weiterbildung, die für sich alleine betrachtet eine einene Erfindung darstellt wird vorgeschlagen, in die Saugleitung, vorzugsweise in einen an dem Gehäuse des Absaugfitting vorgesehenen Abzweiganschluß für eine Saugleitung die Mündung einer Strahlvorrichtung einzuschalten, vorzugsweise ist die zwischen der Druckleitung und der Saugleitung bzw. dem Absaugfitting vorgesehene Bypassstrecke mit einer Strahlvorrichtung ausgestattet und die Druckleitung zur Zuführung des Treibmediums an den in die Saugleitung mündende Strahlvorrichtung angeschlossen. Für die Zuführung des Fangstrahlmediums ist eine weitere Zufüh- rungsleitung vorgesehen, über welche Zuführungsleitung ein Fangstrahl-Medium, z.B. Luft, unter Bildung eines Gemisches aus verschiedenen Medien in die Saugleitung einführbar ist. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daß ein Gemisch von verschiedenen Medien vorzugsweise mit geeigneten Zuschlagstoffen innerhalb der Saug¬ leitung erzeugbar ist, wobei die Innenräume des Kreislaufsystems, insbesondere die Innenwandungen der Umlaufpumpe durch das Auftreffen der beschleunigten Gemischteile einer mechanischen Reinigung unterzieh- bar ist. Durch die Anordnung einer Strahlvomchtung in der Wasser- bzw. Pumpen-Saugleitung sind durch die Fangstrahlzuführungsleitung der Strahlvomchtung Zuschlags- und Reinigungsstoffe in das Strömungssystem zuführbar. Zur Zuführung solcher Stoffe ist die Fangstrahlleitung der Strahlvomchtung an eine vorgesehene Versorgungsleitung angeschlossen.
5.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung die für sich alleine gesehen eine eigene Erfindung darstellt wird vorgeschlagen, die der Strahlvorrichtung zugeordnete Treibdüse und deren Mischrohr derart auszubilden, daß dieses auch unter Berücksichtigung der Schräglage einer Wasserbeckenwand derart angeordnet ist, daß dieses mit Neigung in den Innenraum des Wasserbeckens münden und selbsttätig durch natürliches Gefälle entleerbar sind.
Der Vorteil dieser Ausgestaltung ist darin zu sehen, daß innerhalb des Mischrohrs und der Treibdüse nach dem Entleeren des Wasserbeckens keine Restwasserpfützen verbleiben.
Für diese vorteilhafte Ausgestaltung ist vorgesehen, das Mischrohr innerhalb eines Rohr-Abzweigstutzens derart auszubilden, daß relativ zum Beckeninnenraum eine Schräge, mit Gefälle verlaufende Ablaufebene entsteht, aus welchem sich Wasser selbsttätig durch Gefälle entleert.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist vorgesehen, die Baulänge der Strahlvorrichtung zu verkürzen, die Länge des Mischrohrs dadurch zu verlängern, indem der Einlauf des Mischrohrs weitmöglichst stromauf im Querschnittsbereich eines Medium-Zufuhrkanals vorgesehen ist.
Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daß bei kleinster Bauart der Strahlvorrichtung dennoch eine größtmögliche Länge des Mischrohrs erreichbar ist und dessen Wirkungsgrad verbessert wird. Insbesondere wird außerdem vorgeschlagen die Entformungsebenen der Strahlvorrichtung so anzuordnen, daß die Wandungen des Mischrohrs, zusammen mit der im Bereich des Strömungseingangs des Mischrohrs vorgesehenen Zentraldüse und Ringdüse eine vorgegebene Entformungsrichtung aufweisen und das Mischrohr mit der Zentraldüse und der Ringdüse zusammen mit den Zufuhrkanälen einstückig spritztechnisch, vorzugsweise aus thermoplastisch verformbarem Kunststoff, herstellbar ist.
Zur Verkürzung der Baulänge wird vorgeschlagen, den Strömungseingang des Mischrohrs mit der Mündung der Zentraldüse und der die Zentraldüse umfassenden Ringdüse stromauf zwischen die Zufuhrkanäle einzubeziehen wobei für die erste Variante gemäß Fig.2 vorgesehen ist, daß für die Zuführung von je einem Medium die Innenräume von zwei im wesentlichen hohlzyindrisch ausgebildeten Zufuhrkanälen dienen. Die Wandungen der Zufuhrkanäle sind durch Rohrshitzen gebildet, die unter Bildung eines aus der Mediumzufuhrrichtung abweichenden Rohr-Abzweigstutzens ineinander übergehen, wobei im Innenraum des Rohr-Abzweigstutzens die Zufuhrkanäle im wesentlichen koaxial zueinander angeordnet sind und in den als Mischrohr dienenden Innenraum des Rohr-Abzweigstutzens münden.
Die in den Innenräumen der aufeinander zulaufenden Rohrstutzen ausgebildeten Zufuhrkanäle sind im wesentlichen als zwei gleichlange Rohrstrecken mit rundem äußeren und rundem inneren Querschnitt, der vorzugsweise innen (Muffe) und außen (Nippel) Anschlußmittel aufweist.
Der zentral vorgesehene Zufuhrkanal endet nach seiner Umlenkung mit einer Zentraldüse im Bereich des engsten Querschnitts des ihn koaxial umfassenden zweiten Zufuhrkanals. Wobei der koaxial angeordnete Zufuhrkanal als Ringdüse ausgebildet ist die stromab zusammen mit der Zentraldüse in das Mischrohr mündet.
Der aus dem ersten Zufuhrkanal zu der Mündung der Zentraldüse hinführende Strömungskanal ist durch eine in den Strömungsquerschnitt des ersten Zufuhrkanals hineinspringende, vorzugsweise schräg verlaufende, den Querschnitt verengende Wandung, welche Wandung etwa die Hälfte des Querschnitts des Zufuhrkanals durch¬ setzt und in der anderen, der Rohr-Abzweigstutzen abgewandten, Hälfte eine vorzugsweise konisch zumindest halbseitig konisch ausgebildete Einlauföffnung für einen Übergangskanal aufweist, welche Einlauföffnung stromab in einen Übergangskanal führt, der in seiner Verlängerung als Zentraldüse in das Mischrohr mündet wobei die in den ersten Zufuhrkanal hineinspringende Wandung mit ihrer dem Strömungskanal abgewandten Seite eine innerhalb des Mischrohrs vorgesehene Hinterschneidung bildet, welche Hinterschneidung die Zentraldüse mit Abstand zumindest teilweise umfaßt und zumindest teilweise Wandung der mit dem zweiten Zufuhrkanal durch einen Übergangskanal in Strömungsverbindung stehenden, in das Mischrohr mündenden Ringdüse bildet.
Durch die den Querschnitt des Zufuhrkanals durchsetzende Wandung, an welche ein strömungsgünstig, vorzugsweise als Rohrbogen ausgebildeter Übergangskanal anschließt, wird eine einwandfreie Strahlausbildung in der Zentraldüse erreicht. Diese vorteilhafte Ausgestaltung ist insbesondere in der Abb. Fig. 2 erkennbar. Wobei, abgesehen von dem als Rohrbogen ausgebildeten Übergangskanal, die Länge der Einlaufstrecke der Zentraldüse wenigstens dem 1,5 fachen Wert ihres Auslaufquerschnitts entspricht.
Die Achsen der Rohrstrecken können, wie in dem Anschauungsbeispiel in Fig. 1 und dargestellt, im wesentlichen relativ zu ihrer Beaufschlagungsseite, in vertikaler Richtung aufeinander zulaufend angeordnet sein. Aus seitlicher Sicht, wie dies in dem Anschauungsbeispiel Fig. 2 abgebildet ist, können die Achsen der Rohrstrecken (nicht dargestellt) auch in "V" -förmiger oder in versetzter "-_" Anordnung vorgesehen sein.
Die Länge des Mischrohrs entspricht dem 1,5 bis 6 fachen Wert des Mischrohrquerschnitts.
Stromab der Mündung der Zentraldüse und der Ringdüse weist der gebildete Strömungskanal, in welchen beide Zufuhrkanäle münden, einen gegenüber den einzelnen Zufuhrkanälen erweiterten zumindest gleichgroßen Kanalquerschnitt auf. Der gebildete Strömungskanal kann sowohl zylindrisch, wie auch stromab konisch erweitert ausgebildet sein, er dient als Mischrohr, das stromab durch eine Öffnung in Verbindung mit einem noch zu beschreibenden Flanschgehäuse, dessen Strömungskanal bevorzugt mit einer Querschnittsveränderung als Stoßdiffusor ausgebildet ist, in den Innenraum des Wasserbeckens mündet.
6.
Eine weitere Variante der Strahlvorrichtung mit dem vorausgehend beschriebenen Mischrohr ist beispielhaft in Fig. 5, 6 und 7 dargestellt. In dieser vorteilhaften Ausgestaltung ist wenigstens eine der Rohrstrecken im wesentlichen horizontal verlaufend, als horizontaler, der Strahlvomchtung durchsetzender Durchgangskanal ausgebildet, welcher Durchgangskanal an seinem Eingang und seinem Ausgang Anschlußmittel aufweist, die zur Aufnahme einer Verbindungsleitung ausgebildet sind und für die Zuführung und/oder Weiterführung des Strömungsmediums dienen.
Die wasserführende Rohrstrecke mündet im wesentlichen senkrecht von oben in die horizontal verlaufende luftführende Rohrstrecke, bzw. in das mit einer schiefen Ablaufebene in Richtung zu dem Beckeninnenraum schräg mit Gefälle verlaufende Mischrohr ein. Der Außenmantel des zweiten Strömungskanals ist im wesentlichen senkrecht auf dem Außenmantel des ersten Zufuhrkanals angeordnet und mündet etwa in der Mitte der Längsachse des horizontal verlaufenden Durch¬ gangskanals mit einem winkelförmigen Rohrstutzen in den Innenraum des ersten Zufuhrkanals. Vorzugsweise weist der in den ersten Zufuhrkanal einmündende Rohrstutzen einem Winkel "a" größer 90 Grad auf. Die Mündung des Rohrstutzens ist als Düse ausgebildet, wobei der Außenmantel der Düse ringartig von dem Innenraum des ersten Zufuhrkanals umgeben ist. Dabei weist der Innenraum des ersten Strömungskanals in dem Bereich in welchen der Rohrstutzen des zweiten Zufuhrkanals hineinragt in seiner horizontalen Achse einen freien Medium-Durchlaßquerschnitt auf. Stromab der Einmündung des zweiten Strömungskanals bzw. dessen mit einer Zentraldüse versehenen Rohrstutzens zweigt von dem horizontal verlaufenden ersten Strömungskanal ein Rohrstutzen ab. Der Außenmantel des Rohrstutzens ist zylindrisch ausgebildet. Der Innenraum des Rohrstutzens wird von einer hohlzylindrischen, gegenüber dem Außenmantel des Rohr-Abzweigstutzens exzentrisch verlaufenden Bohrung durchsetzt und dient als Mischrohr, das stromab mit einer Ablaufebene ausgebildet ist.
Die exzentrisch schräg verlaufende Achse des Innenraums des Rohr-Abzweigstutzens ist relativ zu der Achse der zweiten (wasserführenden) Rohrstrecke im Winkel "a" größer 90 Grad und zu der Achse der anderen (luftführenden) horizontal verlaufenden Rohrstrecke mit Gefälle im Winkel "b" kleiner 90 Grad angeordnet.
7.
Der Rohr-Abzweigstutzen ist bei den vorausgehend beschriebenen Varianten der Strahlvorrichtung vorzugs¬ weise an seinem Außenmantel mit einem Befestigungsmittel (Gewinde, Klebestutzen etc.) ausgestattet, diese Ausgestaltung ermöglicht eine vorteilhafte Art der Befestigung der Strahlvorrichtung mit einem an der Wand des Beckens vorgesehenen Flanschgehäuse, das im Folgenden noch beschrieben wird, ohne daß bei der Fest¬ legung unerwünschte Vertiefungen an den Verbindungsstellen entstehen.
Für alle Varianten der Strahlvorrichtungen wird in einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung, die für sich alleine betrachtet eine eigene Erfindung darstellt. Es wird vorgeschlagen, den Rohr-Abgangsstutzen mit einem festlegbaren, jedoch vorzugsweise lösbaren Befestigungsmittel zu versehen, wobei zwischen dem Außenmantel des Rohr- Abgangsstutzens und dem Flanschgehäuse wenigstens ein Dichtmittel, z.B. ein O-Ring, vorgesehen ist, das an seinem Außendurchmesser gegenüber dem den Rohr-Abgangsstutzen aufnehmenden Flanschgehäuse wasser- und gasdicht festlegbar ist. Der Rohr-Abgangsstutzen weist vorzugsweise an seinem Außenmantel ein in den Innenraum des Flanschgehäuses greifendes passgenaues Einführungsmittel auf, das als axiale Zentrierung und radiale Führung für das Dichtmittel ausgebildet ist.
Im Rahmen dieser eigenen Erfindung wird weiter vorgeschlagen, an den Außenwandungen der als Rohrstutzen ausgebildeten Zufuhrkanälen je wenigstens eine Ringnut vorgesehen, in welche Ringnut Dichtmittel, vorzugs¬ weise in Form von O-Ringen einlegbar sind, wobei die O-Ringe als Dichtmittel zwischen einem weiter¬ führenden Fitting und der Außen- oder Innenwandung des Rohrstutzens bzw. Zufuhrkanals dient. Für die Festlegung des Anschlußfittings ist ein Verankerungsmittel vorgesehen, welches Verankerungsmittel vorzugs¬ weise als Sicherungsring ausgebildet ist, wobei der Sicherungsring wenigstens eine nockenartige, wulst- oder krallenartige Ausbildung aufweist.
Vorzugsweise ist der Anschlußfitting mit einer Muffe versehen, welche Muffe an dem Rohrstutzen aufschiebbar ist und diesen übergreift. Die Muffe weist an ihrem Umfang, wenigstens eine ihren Mantel durchbrechende Öffnung auf, durch welche Öffnung die an dem Sicherungsring vorgesehene Ausbildung in die an dem Außen¬ mantel oder dem Innenraum des als Rohrstutzen ausgebildeten Zufuhrkanals vorgesehene Ringnut eingreift und dabei den Rohrstutzen mit dem Fitting verankert und gegen axialen Verschub sichert. Vorzugsweise ist die durchbrechende Öffnung vorgesehen innerhalb eines den Umfang des Anschlußfitting umlaufenden Ringbunds, der gegenüber dem Durchmesser des Fittings einen geringeren Durchmesser aufweist und über welchen Ringbund der Sicherungsring überschiebbar ist wobei der Ringbund dem Sicherungsring als Sitzlager dient.
Zur Befestigung des Rohr-Abgangsstutzens an oder in dem Flanschgehäuse dient als lösbares Verbin¬ dungsmittel vorzugsweise ein Klemm-, Bayonett- oder Schnappverschluß. Beispielsweise ist für eine solche Befestigung am Umfang des Rohrabzweigstutzens eine Ringnut vorgesehen, in welche Ringnut ein Verbin¬ dungsmittel greift, welches Verbindungsmittel in wenigstens eine am Umfang des Gewindehalses des Flanschgehäuses vorge-sehenen Öffung übergreift und den Rohr- Abgangsstutzen gegen axialen Verschub verankert. Auch eine krallenartige Ausbildung als Verankerungsmittel ist denkbar, wobei Haltekrallen, vorzugsweise auch eine den Haltekrallen zugeordnete Verankerungsnut, sowohl an dem Außenumfang des Rohrstutzens, wie im Innenraum oder an dem Außenmantel des Flanschgehäuses, oder wie vorausgehend beschrieben an den Rohrstutzen der Zufuhrkanäle, vorgesehen sein können.
Die den Außenmantel des des Flanschgehäuses durchbrechende Öffnung ist vorzugsweise an einem vorge¬ sehenen, den Durchmesser des Gewindehalses 69 reduzierenden Ringbund vorgesehen, wobei der Durchmesser des Ringbunds im wesentlichen dem Kerndurchmesser des Gewindehalses entspricht.
8.
Bei im wesentlichen senkrecht aufeinander stehenden Zufuhrkanälen, wie dies in der Fig. 5 beispielhaft dargestellt ist, ist innerhalb des ersten Zufuhrkanals auf der dem Rohr-Abzweigstutzen abgewandten Seite ebenfalls eine den Strömungsquerschnitt des Zufuhrkanals hineinspringende Wandausbildung mit vorbe¬ schriebener Hinterschneidung vorgesehen, welcher Wandung eine Einlauföffnung für einen Übergangskanal bildet, welcher Übergangskanal stromab die Zentraldüse bildet und in das Mischrohr mündet.
Der erste Zufuhrkanal setzt sich stromab der, in seinen Querschnitt hineinspringenden, eine Durchflußpassage bildenden Wandung, in einem Rohrstutzen fort, welcher Rohrstutzen der Weiterführung der nicht abgezweigten Mediummenge und der Weiterführung derselben dient.
Bei im wesentlichen senkrecht aufeinander treffenden Zufuhrkanälen wird weiterhin vorgeschlagen, die Achse des horizontal verlaufenden Kanals mit einer "V-förmigen Abknickung auszubilden. Die "V-förmige Aus¬ bildung weicht ausgehend von dem vorzugsweise mittig angeordneten Mischrohransatz beidseitig mit Steigung ab und bildet somit innerhalb des Zufuhrkanals rechts und links des Mischrohransatzes schiefe Ablaufebenen für Wasser, welche Ablaufebenen stromab sich in das mit weiterem Gefälle verlaufende Mischrohr ergießen, wobei beide Zufuhrkanäle mit Gefälle in das Mischrohr entleerbar sind. Auch diese Ausführungsvariante hat den Vorteil, daß bei Ausbildung der Einlauföffnung auf der dem Rohr- Abzweigstutzen abgewandten Querschnittsbereich des ersten Zufuhrkanals, die für die Ausbildung des Mischrohrs zur Verfügung stehende Länge, welche für den Wirkungsgrad der Strahlvorrichtung maßgebend ist, in einen die Baulänge der Strahlvorrichtung verkürzenden Bereich verlegt ist.
Stromab der Mündungsstelle der Zentraldüse und der Ringdüse verläuft das Mischrohr durch den Innenraum des Rohr-Abzweigstutzens, dessen Innenwandung einen hohlzylindrischen Strömungskanal bilden, wobei das Mischrohr den Innenraum des Rohr-Abzweigstutzens im wesentlichen in seiner ganzen Länge bevorzugt exzentrisch verlaufend durchsetzt.
9.
Zum Zwecke der restwasserfreien Entleerung ist vorgesehen, daß das innerhalb des Rohr- Abzweigstutzens ausgebildete Mischrohr, vorzugsweise auch die koaxial zueinander angeordneten Zufuhrkanäle den Innenraum des im wesentlichen mit einem zylindrischen Außenmantel ausgebildeten Rohr-Abzweigstutzens exzentrisch durchdringen.
10.
In der Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, die vorbeschriebenen Rohrstrecken mit ihrem gemeinsamen Rohr-Abzweigstutzen mittels eines selbständigen, abtrennbaren Flanschgehäuses an der Wand des Wasser- beckens derart zu befestigen, daß sämtliches Restwasser aus dem Innenraum des Rohr-Abzweigstutzens und aus dem der Befestigung dienenden Flanschgehäuse in den Beckeninnenraum entleerbar ist.
Dazu wird vorgeschlagen, ein an der Beckenwand unter Zuhilfenahme einer Kontermutter festspannbares Flanschgehäuse seiner dem Beckeninnenraum zugewandten Seite trichterförmig-konisch auszubilden, wobei die konische Ausbildung, vorzugsweise mit Rundungen versehen von radial innen nach radial außen verlaufend ausgebildet ist.
In der weiteren Ausbildung ist auf der dem Innenraum des Wasserbeckens abgewandten Seite des Flansch¬ gehäuses, bzw. in dessen Hals, der die in der Beckenwand vorgesehene Montageöffnung durchgreift, eine Bohrung vorgesehen, in welche Bohrung der Stutzen des Rohr-Abgangs, der die Bohrung im wesentlichen vollständig durchsetzt, einfügbar ist und gegenüber dem in dem Innenraum des Wasserbeckens befindlichen Wasser, wie vorausgehend beschrieben, dichtend festlegbar ist.
Dem Zwecke der Abdichtung kann eine die Wandungen der zusammenfügbaren Teile kraftschlüssige und wasserbeständige Verklebung oder ein der Abdichtung dienender Dichtring in Verbindung mit einem Verankerungsmittel vorgesehen sein. Der durch den Innenraum des Flanschgehäuses führende Strömungskanal, als Verlängerung des Mischrohrs, ist bevorzugt als Diffusor mit einer Querschnittsveränderung, in Form einer Kanalerweiterung oder Kanal¬ einengung ausgebildet.
Beim Zusammenfügen des Stutzens des Rohr-Abgangs mit der in dem Hals des Flanschgehäuses vorgesehenen Bohrung, mündet der exzentrisch schräg durch den Kern des Rohr-Abzweigstutzens verlaufende Strömungs¬ kanal, der als Mischrohr ausgebildet ist, unmittelbar in den Innenraum des Wasserbeckens, sodaß Restwasser infolge der exzentrisch schrägen Ausbildung einer schiefen Ebene unmittelbar in den Innenraum des Wasser¬ beckens entleerbar ist.
Durch die exzentrisch schräge Ausbildung des Innenraums des Rohr-Abzweigstutzens ist die Einmündung des Mischrohrs in das Flanschgehäuse gegenüber der drehsymmetrischen Flansch-Anlagefläche an der Wand des Wasserbeckens in einem Winkel kleiner 90 Grad vorgesehen. Diese Anordnung hat den Vorteil, daß die Einstrahlung in die Tiefe des Beckeninnenraums gerichtet ist und dabei die Turbulenzbildung begünstigt wird, wobei im weiteren eine günstige Tangentialströmung entsteht. Die zwischenwandartige Ausbildung, ermöglicht eine besonders strömungsgünstige Umlenkung der verschiedenen Medien und begünstigt stromab eine besonders intensive auf kürzester Strecke erreichbare gleichmäßig ausgeformte Strahlbildung und Vermischung der Medien.
In einer bevorzugten Ausgestaltung, die in Abb. 1 veranschaulicht ist, ist der Stutzen des Rohr- Abgangs derart in der Bohrung des Flanschgehäuses festgelegt, daß die wasserführende Rohrstrecke und die luftführende Rohrstrecke vertikal stehend festgelegt sind, wobei die Druckwasserleitung unterhalb der Anordnung der Strahlvomchtung und die saug- oder druckluftführende Rohrleitung oberhalb der Anordnung der Strahl¬ vorrichtungen vorgesehen ist, sodaß sich Wasser jeder Art einerseits in den Innenraum des Wasserbeckens, andererseits über die vorausgehend beschriebene Einrichtung gemäß der Erfindung über steuerbare Ventile zum
Kanal hin entleert und daß sowohl die der Luftführung dienende, zu der Strahlvorrichtung hinführende Versorgungsleitung, wie auch die der Wasserzuführung, zu der Strahlvomchtung hinführende Versorgungs¬ leitung von Druckluft durchspülbar, trockenbar und desinfizierbar sind.
11.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung, die für sich alleine betrachtet eine eigene Erindung darstellt, die beispielhaft in Fig. 2 veranschaulicht ist, ist vorgesehen, dem zweiten Zufuhrkanal der Strahlvorrichtungen eine durch Unter und Überdruck betätigbare Membrandichtung zuzuordnen. Es ist vorgesehen, innerhalb des zweiten Zufuhrkanals, vorzugsweise auf dem dem zweiten Zufuhrkanal zugewandten Außenmantel des Rohrbogens oder der Zentraldüse, einen sockelartigen Trägerfuß auszubilden, welcher Trägerfuß eine stiftartige vorzugsweise runde Verlängerung aufweist, welche Verlängerung vorzugsweise im Zentrum des Zufuhrkanals angeordnet ist. Die stiftartige Einrichtung ist dazu vorgesehen, das Zentrum einer mit einer Bohrung versehenen Membran¬ dichtung aufzunehmen, welche Membrandichtung in ihrem radialen Bereich leicht bewegbar, gegen einen im Umfangbereich des Zufuhrkanals vorgesehenen, vorzugsweise einsetzbaren, Schulterring anpressbar ist, wobei der Schulterring Stützflächen aufweist, welche der Membrandichtung als Anlage- und Dichtsitzflächen dienen. Eine solche Ausgestaltung hat den Vorteil, daß durch geringsten Rückstaudruck die Membrandichtung an ihren Dichtsitz anpreßbar ist. Demzufolge ist die Versorgungsleitung gegen Wasserrückstau gesichert. Bei geringstem Unter- oder Überdruck ist die biegeelastische Membrandichtung von ihrem Dichtsitz abhebbar und öffnet infolge radialer Bewegung den Strömungsquerschnitt der Versorgungsleitung.
12
Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen sind der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele, den Zeichnungen und den Ansprüchen entnehmbar.
Fig. 1 zeigt: eine schematische Darstellung eines Wasserbeckens 2 mit einem Strömungssystem 1, mit Blick auf die Beckenlängsseite. Den jeweiligen Strömungsstrecken sind Pfeile zugeordnet, welche die Strömungswege symbolisieren. Ausgezogene Pfeile stellen den Medium-Strömungsweg dar, umrandete Pfeile symbolisieren die Entleerungswege für Wasser. Fig. 2 Fig. Teilschnitt und Teil-Seitenansicht durch eine Strahlvorrichtung mit sich selbst entleerendem Mediumzufuhr- und Mischrohr. Fig. 3 Seitenschnitt durch ein Flanschgehäuse
Fig. 4 Seitenschnitt durch einen auf- oder einschnappbaren Zierflansch. Fig. 5 Schnitt durch eine Strahlvomchtung Fig. 6 Ansicht der Strahlvorrichtung nach Fig. 5
Fig. 7 Seitenansicht durch eine weitere Strahlvomchtung mit selbstentleerendem Mischrohr, wobei der
Außenmantel des Mischrohrs Verankerungsmittel aufweist. Fig. 7A Seitenansicht eines Flanschgehäuses mit Wanddurchbrüchen in welche Verankerungsmittel in den Innenraum des Flanschgehäuses einführbar sind.
Fig. l
Die von dem druckseitigen Anschluß 16 der Pumpe 14 abgehende, zu den Strahlvomchtungen 19 hinführende Wasser-Druckleitung 17 weist eine abzweigende Leitungstrecke 28 auf, in welche Abzweigleitung ein steuer¬ bares Ventil 29 eingeschaltet ist, durch welches Ventil der Strömungsquerschnitt der Abzweigleitung beim Betätigen der Pumpe 14 verschließbar ist und bei abgeschalteter Pumpe zumindest beim Betätigen des Gebläses 20 in seine Öffnungsstellung bewegbar. Das Ventil 29 kann als Kugelventil oder als ein stets in Schließstellung federbelastetes Rückschlagventil oder natürlich als elektrisch betätigbares Ventil ausgebildet sein.
Die Leitungsstrecke 28 führt in ihrer Verlängerung vorzugsweise durch eine in ihrer Höhe oberhalb der Strahlvoπichtungen 19, vorzugsweise unterhalb des Wannenrandes verlaufenden Rohrstrecke 21, die mit dem Gebläse 20 in Strömungsverbindung steht und die an die Druckseite des Gebläses 20 angeschlossen ist. Zwischen dem Ventil 29 und der Druckluftleitung 21 ist ein weiterer Rohrabzweig 24 vorgesehen, welcher Abzweig als Luft-Versorgungsleitung 22 zu den Strahlvomchtungen hinführt. Im weiteren mündet in die Luft-Versorgungsleitung 22 eine mit einem BelüftungsventD 23 ausgestattete Luft- Saugleitung.
Die Wasser-Druckleitung 17 weist eine als Entleerungsleitung 26 ausgebildete Teilstrecke auf, welche Teil- strecke mit Gefälle verlegt mit einem als Bypass ausgebildeten Rohrabzweig 11 in die Saugleitung 12 oder den Sauganschluß des Absaugfitting 6 mündet. Der Strömungsquerschnitt der Bypassstrecke ist vorzugsweise mit einem hydraulisch schließbaren, zu Entleerungszwecken sich jedoch selbsttätig öffnendes Ventil 27, verschlie߬ bar. Vorzugsweise dient dabei ein Schwimmer- oder Membranventil, dessen Schließmechanismus durch Druck oder Unterdruck in seine Schließstellung überführbar ist und durch die Kraft aus einem Federkraftspeicher oder durch Aufschwimmkraft in seine Öffnungsstelung überführbar ist.
Die Wasser-Saugleitung 12 verläuft auf der Strecke (S) mit leichter Steigung zur Pumpe 14 und ist mit natürlichem Gefälle in Richtung zum Kanalabfluß-Anschluß 9 oder in den Beckeninnenraum entleerbar. Das Gehäuse der mit Elektroenergie beaufschlagbaren Pumpe 14 weist auf seiner Druckseite eine Anschluß- ausbildung 16 auf, an welche die Wasser-Druckleitung 17 angeschlossen ist.
Die Wasserdruckleitung 17 ist stromauf in mehrere Teilleitungen aufgesplittet, wobei jede Teilleitung als Wasser- Versorgungsleitung 18 für eine Strahlvorrichtung 19 dient.
Die von der Wasser-Druckleitung 17 abzweigende Versorgungsleitung 18 steht senkrecht und ist durch natür- liches Gefälle entleerbar. Die Wasser-Druckleitung 17 ist bevorzugt stromauf mit leichter Neigung verlegt und entleert sich mit natürlichem Gefälle in Richtung zur Wasser-Saugleitung bzw. dem Kanalanschluß oder Beckeninnenraum.
Zum Betreiben des Kreislaufsystems wird vorgeschlagen den Betrieb der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) 14 und den Betrieb der zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) 20 und die Betätigung des ersten und vorzugsweise des zweiten Ventils, 29,15 mittels hydraulischer und pneumatischer Steuerung zu betreiben. Wobei dem Kreislaufsystem neben dem mittels der ersten Fördereinrichtung 14 druckbeaufschlagten Wasser, infolge von Unterdruck, der in der Strahlvorrichtung 19 erzeugt wird, Saugluft und mittels einer zweiten För¬ dereinrichtung (Gebläse) 20 druckbeaufschlagte Luft oder ein Gemisch aus verschiedenen Medien zuführbar ist.
Wobei das erste Ventil 29 bei Betätigung der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) 14 schließbar ist und das zweite Ventil 15 bei Betätigung der zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) 20 offenbar ist.
Wobei bei Stillstand der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) 14 und Betätigung der zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) 20 das erste Ventil 29 und das zweite Ventil 15 offenbar ist.
Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß bei Betrieb der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) 14 und Betätigung des ersten Ventils 29 der durch das erste Ventil verschließbare Strömungsquerschnitt der die wasserführende und luftführende Leitung verbindenden Leitungsstrecke 28 gesperrt ist und Wasser in die Druck-Luftleitung 21 und Luft in die Wasser-Druckleitung 17 nicht eindringen kann, daß bei Abschalten der ersten Fördereinrichtung (Pumpe) 14 und Betätigung (Öffnen) des ersten Ventils 29 der Strömungsquerschnitt der Leitungsstrecke 28 geöffnet wird und bei folgender Inbetriebnahme der zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) 20 Druckluft in die wasserführende Leitung 17,12 überführbar ist und restlich verbliebenes Wasser aus den wasser- und luft- führenden Leitungen 22,17,12 entleerbar, austreibbar, austrockenbar und desinfizierbar ist.
Die Anordnung der oberhalb der Strahlvomchtung verlaufenden Luft-Druckleitung 21 hat den Vorteil, daß das Gebläse gegenüber Leckagen an dem Ventil 29 durch die tiefer angeordnete Luft-Versorgungsleitung 22 über die Strahlvorrichtungen, in den Beckeninnenraum entleerbar ist.
In der Weiterbildung ist zur Betätigung des Kreislaufsystems eine ansich bekannte elektronische Programm¬ steuerung mit einem den Innenraum des Wasserbeckens abfühlender, vorzugsweise jedoch den Innenraum des Absaug-/ und Ablauffitting abfühlender elektronischer Wasser-Niveaufühler vorgesehen.
In einer vorteilhaften Weiterbildung wird vorgeschlagen, in die Pumpen-Saugleitung 12, vorzugsweise in einen an dem Gehäuse des Absaugfitting 6 vorgesehenen Rohrabzweig 10 für eine Saugleitung die Mündung des Mischrohrs einer Strahlvorrichtung 19 einzuschalten, vorzugsweise ist die zwischen der Druckleitung 17 und der Saugleitung 12 bzw. dem Absaugfitting 6 vorgesehene Bypaßstrecke 26 mit einer Strahlvorrichtung ausgestattet und die Wasserdruck- und Entleerungsleitung 17,26 zur Zuführung des Treibmediums an den in die Saugleitung 12 oder den Innenraum des Absaugfitting 6 mündende Strahlvorrichtung 19 angeschlossen. Für die Zuführung des Fangstrahlmediums ist eine weitere Zuführungsleitung 36 vorgesehen, über welche Zuführungs¬ leitung ein Fangstrahl-Medium, z.B. Luft, unter Bildung eines Gemisches aus verschiedenen Medien in die Saugleitung 12 bzw. den Innenraum des Absaugfittings 6 einführbar ist. Der Absaugfitting weist auf seiner dem Beckeninnenraum zugewandten Seite Wanddurchbrechungen 6a auf, durch welche Wasser in den Innenraum des Absaugfitting einlaufen kann und durch welche hindurch Wasser aus dem Beckeninnenraum absaugbar ist.
Fig. 2 zeigt, im oberen Teil der Abbildung einen Schnitt durch die den Zufuhrkanal 42 der Strahlvorrichtung, im unteren Teil der Abbildungen ist die Seitenanicht einer sich selbsttätig entleerenden Strahlvorrichtung 19 mit Zufuhrkanälen, Mischrohr und Membrandichtung dargestellt.
Für diese vorteilhafte Ausgestaltung sind zwei, von ihrer Beaufschlagungsseite her, aufeinander zulaufende, an einer gemeinsamen Stelle zusammentreffende Rohrstutzen vorgesehen. Zwischen welchen Rohrstutzen der Strömungseingang des Mischrohrs 40 vorgesehen ist. Die Innenräume dieser zwei Rohrstutzen sind im wesentlichen hohlzylindrisch als Zufuhrkanäle 41,42 ausgebildet und dienen der Zuführung von je einem Medium. Die Zufuhrkanäle der beiden Rohrstutzen gehen unter Bildung eines Rohr- Abzweigstutzens 45 ineinander über, wobei im Bereich des Strömungseingangs des Innenraums des Rohr-Abzweigstutzens die Zufuhrkanäle im wesentlichen koaxial zueinander angeordnet sind. Der Innenraum des Rohr-Abzweigstutzens ist als Mischrohr ausgebildet. In dem Strömungseingang des Mischrohrs ist die Zentraldüse 46 vorgesehen, welche Zentraldüse durch einen vorgesehenen Strömungskanal mit der Zuführung 41 in Strömungsverbindung steht. Die Zentraldüse ist im Bereich des engsten Querschnitts des sie koaxial umfassenden Übergangs 82 aus dem zweiten Zufuhrkanals 42, vorgesehen, wobei der Auslaß des koaxial angeordneten Übergangs aus dem Zufuhrkanal 42 in Form eines Spalts als Ringdüse 47 ausgebildet ist, welche Ringdüse ebenfalls in das Mischrohr 40 mündet.
Stromab der Mündung der Zentraldüse und der Ringdüse 46 und 47 weist der gebildete Strömungskanal, einen gegenüber den einzelnen Düsenquerschnitten erweiterten, zumindest aber einen gleichgroßen Kanalquerschnitt auf. Der gebildete Strömungskanal kann sowohl zylindrisch, wie auch stromab konisch erweitert ausgebildet sein, er dient als Mischrohr 40, das stromab eine Auslaßöffnung aufweist, welche Öffnung in Verbindung mit einem noch zu beschreibenden Flanschgehäuse in den Innenraum des Wasserbeckens mündet.
Das innerhalb des Rohr-Abzweigstutzens 45 ausgebildete Mischrohr 40, durchdringt den Innenraum des im wesentlichen mit einem zylindrischen Außenmantel ausgebildeten Rohr-Abzweigstutzen 45 exzentrisch auf der Achse C-D.
Die in den Innenräumen der aufeinander zulaufenden Rohrstutzen ausgebildeten Zufuhrkanäle 41,42 sind im wesentlichen als zwei gleichlange Rohrstrecken mit rundem äußeren und in ihrem Eingangsbereich auch rundem inneren Querschnitt ausgebildet. Bevorzugt bilden die Achsen A-B/A'-B'der Rohrstrecken mit der Drehachse des Rohr-Abzweigstutzens einen Winkel von 90 Grad.
Bevorzugt verläuft die Achse C-D des Mischrohrs 40 exzentrisch schräg durch den Innenraums des Rohr- Abzweigstutzens 45 und ist relativ zu der Achse des ersten (wasserführenden) Zufuhrkanals 41 im Winkel (ß) kleiner 90 Grad und zu der Achse des anderen (luftführenden) Zufuhrkanals 42 im Winkel (a) größer 90 Grad angeordnet.
Der äußere Umfang des Rohr-Abzweigstutzens 45 ist mit einem Befestigungsmittel (Gewinde, Klebestutzen etc.) ausgestattet, diese Ausgestaltung ermöglicht eine vorteilhafte Art der Befestigung der Strahlvorrichtung mit einem an der Wand des Beckens vorgesehenen Flanschgehäuses.
Der Übergang zwischen dem Zufuhrkanal 41 in das Mischrohr 40 ist als kurzer, strömungsgünstig geformter Übergangskanal 52 ausgebildet. Bevorzugt mündet die Einlauföffnung 51 in einen als Rohrbogen 83 gebildeten Übergangskanal 52, welcher Übergangskanal mit der Einlauföffnung 51 innerhalb des ersten Zufuhrkanals 41 auf der dem Rohr-Abgangsstutzen 45 abgewandten £)uerschnittsbereich angeordnet ist. (In der Abb. rechts der Mittellinie des Zufuhrkanals 41) Stromab mündet der Rohrbogen 83 als Zentraldüse 46 im Bereich des engsten Querschnitts einer durch die Wandung des Zufuhrkanals 42 und den Außenmantel des Rohrbogens 83 gebildeten Ringdüse 47. Bei im wesentlichen vertikal aufeinander zulaufenden Zufuhrkanälen ist innerhalb des ersten Zufuhrkanals 41 ein den Strömungsquerschnitt des Zufuhrkanals verengende Wandung 49 vorgesehen, die vorzugsweise schräg nach innen verlaufende Wandung, die etwa die Hälfte des Querschnitts des Zufuhrkanals 41 durchsetzt und in der anderen, der Rohr-Abzweigstutzen abgewandten, Hälfte eine vorzugsweise konische Einlauf Öffnung 51 für den Übergangskanal 52 bildet.
Die in den ersten Zufuhrkanal 41 hineinragende Wandung 49 bildet auf ihrer Rückseite eine Hinterschneidung 50 mit Abstand zu der Zentraldüse 46, welche Hinterschneidung 50 gleichsam als Übergangskanal 82 aus¬ gebildet ist, in welchen der Innenraum des zweiten Zufuhrkanals 42 mit vermindertem Querschnitt mündet.
Vorzugsweise verlaufen die Achsen A-B/A'-B'der beiden Rohrstrecken im wesentlichen hintereinander " — "in gleicher Richtung.
Jeder der Zufuhrkanäle 41,42 weist an seinem Ende A,A eine Versorgungsöffnung 44,43 auf, die in Strömungsrichtung in die jeweiligen Zufuhrkanäle der Rohrstrecken hineinführt. Außenseitig oder innseitig der Rohrstrecken sind in dessen Endbereich Anschlußmittel (Schlauchtülle, Nippel, Muffe, Gewinde, etc.) zum Anschluß der nicht dargestellten Versorgungsleitungen 18,22 vorgesehen.
Der Rohr-Abgangstutzen 45 ist an seinem äußeren Umfang 58 mit einem Befestigungsmittel (Gewinde, Muffe, Klebestutzen etc.) ausgestattet. Das Befestigungsmittel ist dazu ausgebildet, der Verankerung des Stutzens innerhalb eines, die Wand 3 des Wasserbeckens 2 durchsetzenden und die Beckenwand 3 unter Zuhilfenahme einer Kontermutter 59 einklemmenden, Flanschgehäuses 60 zu dienen.
Der Innenraum des Zufuhrkanals 42 weist einen sockelartigen Trägerfuß 53 auf, der bevorzugt auf dem Außenmantel des Übergangskanals 52 vorgesehen ist. Der Trägerfuß 53 weist in seiner Verlängerung einen Stift 54 auf, welcher Stift im wesentlichen achsparallel zu den Innenwandungen des Zufuhrkanal vorgesehen ist. Der Innenraum weist im weiteren einen Ventilsitz 35 auf, der bevorzugt als einsetzbare Ringschulter ausgebildet ist. Dem Ventilsitz ist ein Verschlußkörper 34, bevorzugt eine radial bewegbare, zentral durch den Stift 54 geführte Membrandichtung zugeordnet, wobei der Stift von einer in der Membrandichtung vorgesehenen Zentralbohrung umfaßt wird.
Wie in der linken Hälfte der Abb.4A dargestellt stützt sich der Verschlußkörper 34 in seiner Schließstellung an dem umlaufend ausgebildeten Ventilsitz 35 ab. In der rechten Hälfte der Abb. ist der Verschlußkörper in seiner den Durchlaßquerschnitt freigebenden, geöffneten Position dargestellt. Der Verschlußkörper 34 ist in seinem radialen Randbereich, vorzugsweise jedoch auch axial, in eine den Durchflußquerschnitt des Zufuhrkanals öffnende und eine den Durchflußquerschnitt verschließende Position bewegbar. Der als Ringschulter mit Ventilsitz, bevorzugt mit kreuzweise verlaufenden Verstärkungsstegen ist mit einem, dem Dichtsitz gegenüberliegenden Absatz versehen, welcher Absatz als Rohrstumpf 84 ausgebildet ist, der mit
Abstand zu der Zufuhrkanal-Wandung verlaufend ausgebildet ist. In einer bevorzugten Variante weist der Zufuhrkanal 41 gegenüber dem Zufuhrkanal 42 einen stärkeren Eingangsquerschnitt, wobei die Achse A'-B' gegenüber der Achse A-B einen Versatz aufweist, welcher Versatz etwa im Bereich der Achse C-D auf die Ebene B'-A zurückspringt. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daß der Übergang 52 mit dem Rohrbogen 83 bzw. die Zentraldüse 46 einen größeren Abstand zu dem Ende des Mischrohrs 40 einnimmt.
Die Figuren 2 und 7 zeigen gemeinsam am Außenumfang des Rohr- Abgangstutzens 45 eine Ringnut 90 und 92, ebenso ist an Fig. 2 am Außenmantel des Rohrstutzens des Zufuhrkanals 41 eine Ringnut 37 zur Aufnahme eines O-Rings und eine Ringnut 38 zur Aufnahme eines Verankerungsmittels vorgesehen. Für die Festlegung, Verankerung und Abdichtung des Rohr- Abzweigstutzens 45 in Verbindung mit dem Flanschgehäuse 60, das an seinem Gewindehals 69 einen seinen Durchmesser reduzierenden Ringbund 39 aufweist, sowie für die Festlegung, Verankerung und Abdichtung des Rohrstutzens in Verbindung mit einem nicht dargestellten Anschlußfitting, der vorzugsweise als T-Stück ausgebildet ist sind die Ausführungen zu Fig. 7 und 7 A ergänzend.
Fig. 3
In der Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, den Stutzen des Rohr-Abgangs 45 mittels eines selbständigen, abtrennbaren Flanschgehäuses 60 an der Wand 3 des Wasserbeckens 2 derart zu befestigen, daß sämtliches Restwasser aus dem Medien-Zuführ- und Mischrohr 40 und aus dem Flanschgehäuse 60 in den Beckeninnenraum entleerbar ist.
Dazu wird vorgeschlagen ein an der Beckenwand 3 unter Zuhilfenahme einer Kontermutter 59 festspannbares Flanschgehäuse 60, das sich mit einem Flansch 67, der an der Innenseite der Beckenwand unter Zuhilfenahme eines Dichtmittels wasserdicht zur Anlage kommt und sich gegenüber der Montageöff ung 4 an der Innenseite der Beckenwand 3 abstützt und mit einem eine aufschraubbare Kontermutter aufnehmenden Gewindehals 69 die Beckenwand 3 durchdringt, auf seiner dem Beckeninnenraum zugewandten Seite 61 mit einer vorzugsweise trichterförmig-konischen Öffnung 62 auszubilden. Die an der Fig. 3 dargestellte konische Ausbildung ist vorzugsweise mit Rundungen versehen, die von radial innen nach radial außen verlaufend ausgebildet sind. Vorzugsweise im Bereich des durch einen Ringwulst 64 gebildeten engsten Querschnitts der trichterförmig verlaufenden Öffnung 62 sind mehrere Einkerbungen 64 vorgesehen, in welche ein mit korrespondierenden Außenkanten versehener Montage-Steckschlüssel einführbar ist.
In der weiteren Ausbildung ist auf der dem Innenraum des Wasserbeckens abgewandten Seite 66 des Flanschgehäuses 60, bzw. in dessen Gewindehals 69, der die in der Beckenwand vorgesehene Montageöffnung
(4) durchgreift, eine Bohrung 70 vorgesehen, in welche Bohrung der Stutzen des Rohr-Abgangs 45 einfügbar und die Bohrung im wesentlichen vollständig durchsetzend, gegenüber dem in dem Innenraum des Wasser¬ beckens befindlichen Wasser dichtend, vorzugsweise verklebbar festlegbar ist. Dem Zwecke der Abdichtung und Befestigung zwischen dem Stutzen des Rohr-Abgangs 45 und den Wandun¬ gen der Bohrung 70 dient in einer Variante eine kraftschlüssige und wasserbeständige Verklebung, oder ein der Abdichtung dienender, durch ein Schraubgewinde oder Sicherungsring einklemmbarer Dichtring, der zwischen 5 die jeweiligen Wandungen der vorbeschriebenen Teile einlegbar ist. Für die Aufnahme eines Sicherungsrings ist ein den Gewindehals 69 umfassender Ringbund 39 vorgesehen, welcher Ringbund wenigstens einen Wand¬ durchbruch aufweist, wie dies äquivalent zu Fig. 7A beschrieben ist.
Beim Zusammenfügen des Stutzens des Rohr-Abgangs 45 mit der in dem Gewindehals 69 des Flanschgehäuses 10 60 vorgesehenen Bohrung 70 mündet das exzentrisch durch den Stutzen des Rohr- Abgangs 45 verlaufende Mischrohr 40 mit der Restwasser-Ablaufebene 57 unmittelbar in den Innenraum des Wasserbeckens, sodaß Restwasser infolge der sich durch die exzentrische Ausbildung ergebenden schiefen Ebene unmittelbar in den Innenraum des Wasserbeckens entleerbar ist.
5 In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung ist der Rohr-Abgang 45 derart in der Bohrung 70 des
Flanschgehäuses festgelegt, daß die wasserführende Rohrstrecke und die luftführende Rohrstrecke 41,42 des Medienzuführ- und Mischrohrs 40 senkrecht stehend vorgesehen sind, wobei die Druckwasserleitung 17 unterhalb der Anordnung der Strahlvomchtung 19 und die saug- oder druckluftführende Rohrleitung 21 oberhalb der Anordnung der Strahlvorrichtung(en) 19 vorgesehen sind, sodaß sich Wasser jeder Art einerseits in 0 den Innenraum des Wasserbeckens, andererseits über die zu Fig. 1 beschriebene Einrichtung zum Kanalanschluß 9 hin entleert, und daß sowohl die der Luftführung 21 dienende, zu der Strahlvorrichtung(en) 19 hineinführende Versorgungsleitung(en) 22, wie auch die der Wasserzuführung 17, zu der Strahlvorrichtung 19 hinführende(n) Versorgungsleitung(en) 18 von Druckluft durchspülbar, trockenbar und desinfizierbar sind.
5 Fig. 4
In der Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dem Flanschgehäuse 60 auf seiner dem Beckeninnenraum zugewandten Seite einen tauschbaren aufschnappbaren Zierflansch 71 vorzusetzen.
Der Zierflansch 71 weist einen im wesentlichen zylindrischen Hals 76 auf, dessen Umfang in die Öffnung 62 des Flanschgehäuses 60 einfügbar ist. 0 Innseitig des Halses ist die vorausgehend beschriebene konische ausgebildete Öffnung 62a, vorzugsweise mit
Rundungen versehen, von radial innen nach radial außen verlaufend ausgebildet.
Der äußere Umfangsrand 73 des Zierflanschs weist eine wulstartige Hinterschneidung 74 auf, deren Tiefe wenigstens der Stärke des Flanschs 67 entspricht und diesen im Umfang und in der Höhe überdeckt. 5 Vorzugsweise weist der Randbereich des Zierflanschs 71 klauenartige Ausbildungen auf, die in einer am Umfang des Flanschs 67 vorgesehenen Aussparung 75 auf- oder einschnappbar sind. In einer ebenfalls bevorzugten Variante weist der Kernumfang des trichterförmig ausgebildeten Halses 76 des Zierflanschs 71, auf vorgesehenen Sektionen, auf einem gegenüber seinem äußeren Kernumfang größer bemessenen Umfang, mehrere Spreizkrallen 76 oder wulstartige Verdickungen 79 und zu seiner Längsachse verlaufende federelastische Einschiitzungen 77 oder auf seinem Umfang verlaufende Einkerbungen 78 auf.
Die Spreizkrallen bzw. wulstartige Verdickungen sind infolge elastischer Verformung in die Öffnung 62 des Flanschgehäuses einführbar und in einer innerhalb der Öffnung 62 vorgesehenen Aussparung tauschbar einrastbar.
Zwischen der dem Beckeninnenraum abgewandten Rückseite des Zierflanschs und der dem Beckeninnenraum zugewandten Frontseite des Flanschgehäuses ist ein Zwischenraum vorgesehen, der dazu ausgebildet ist, daß die nach dem Zusammenfügen der Teile gegenüberliegenden Wandungen nicht oder nur in Teilbereichen aneinan¬ der zur Anlage kommen.
Vorzugsweise sind an der frontseitigen Oberfläche des Flanschs oder an der Rückseite des Zierflanschs Stege und/oder Material-Aussparungen vorgesehen, sodaß nur bestimmte Oberflächen der Teile, an denen Stege ausgebildet sind die mit den gegenüberliegenden Wandungen des jeweils anderen in Anlage kommenden Teils in Berührung kommen und dazwischenliegend die Zwischenräume ausgebildet sind.
Fig. 5 zeigt eine Variante der Strahlvomchtung 19 im Schnitt.
Fig. 6 Desgleichen in einer perspektivischen Darstellung.
Die Rohrstrecken, deren Innenräume als Zufuhrkanäle 41, 42 ausgebildet sind, treffen senkrecht aufeinander. Wie in der oberhalb der Strahlvorrichtung symbolisch dargestellt verläuft die Durchgangsachse A'-B' im wesentlichen horizontal, in einer besonders bevorzugten Variante verläuft die Achse A'-B' jedoch wie durch die gestrichelte Linie symbolisiert in "V-förmiger Ausbildung, wobei in einer nicht dargestellten Variante das Mischrohr 45 von der tiefsten Stelle der V-förmigen Anordnung abzweigt und Wasser mit Gefälle in den Innenraum des Mischrohrs und mit Gefälle aus dem Mischrohr in den Innenraum des Wasserbeckens entleerbar ist.
Der Zufuhrkanal 41 weist einen in seinen Querschnitt hineinragenden im wesentlichen rohrbogenartigen Übergangskanal 52 auf, welcher Rohrbogen im wesentlichen im Winkel von 90 Grad von der Zufuhrrichtung des Versorgungskanals 41 abweicht und mit einer Zentraldüse 46 in den als Mischrohr 40 ausgebildeten Innenraum des Rohr-Abgangssutzens 45 mündet, wobei die Zentraldüse 46 in dem engsten Bereich eines als Ringdüse 47 gebildeten Spalt zwischen der Wandung des ebenfalls in das Mischrohr 40 einmündenden Zufuhr¬ kanals 42 und dem Mantel der Zentraldüse endet.
Die Wandausbildung 49 bildet einerseits die Einlauföffnung 51 des zu der Zentraldüse 46 hinführenden Übergangskanals 52 andererseits mit ihrer dem Innenraum des Zufuhrkanals 41 abgewandten Seite die
Umfassung der Zentraldüse und Wandung für die Einmündung des mit dem Zufuhrkanal 42 in Strömungsver¬ bindung stehenden Übergangskanals 82. Die Wandung 49 bildet innerhalb des Zufuhrkanals 41 eine Quer- schnittsverengung, die in ihrer weiteren Ausbildung als Durchflußpassage 85 zwischen den eingangs- und ausgangssymmetrischen Ausbildungen 86,87 vorgesehen ist.
Fig. 7 zeigt auf der rechten Seite eine vorteilhafte Variante der Strahlvorrichtung, links das in Fig. 3 bereits 5 dargestellte und beschriebene Flanschgehäuse mit weiteren Ausbildungen. Darüber ist ein Befestigungsmittel in Form einer Sicherungsscheibe abgebildet.
Die Strahlvomchtung 19 weist ein Mischrohr 40 auf, das zu Fig. 2 beschrieben ist. Der Umfang 58 des Rohr- Abzweigstutzens weist zusätzlich wenigstens eine Ringnut 90 auf, welche Ringnut(en) zur Aufnahme eines O- 10 Rings 91 ausgebildet ist. Der O-Ring ist als Dichtmitte] vorgesehen und zusammen mit dem Rohr- Abzweig¬ stutzen der Strahlvorrichtung 19 in die Bohrung 70 des des Flanschgehäuses einführbar und gas- und wasserdicht festlegbar.
Das Dichtmittel kann natürlich auch innerhalb der Bohrung des Flanschgehäuses vorgesehen sein. 15
Der Umfang 58 des Rohr-Abzweigstutzens 45 weist zusätzlich eine zweite Ringnut 92 als Befestigungsmittel auf, welche Ringnut als Vertiefung zur Aufnahme von Verankerungensmitteln ausgebildet ist.
Das Flanschgehäuse 60 weist wie in Fig. 3 dargestellt an seiner Wandung wenigstens einen Materialdurchbruch 20 93 auf, welcher Materialdurchbruch als Öffnung in den Innenraum der Bohrung 70 führt(führen) und die
Einführung von Verankerungsmitteln ermöglichen, wobei die Materialdurchbrüche 93 so positioniert sind, daß diese bei in die Bohrung 70 des Flanschgehäuses 60 eingeführtem Rohr-Abzweigstutzen 45 mit der an dem Umfang 58 des Rohr-Abzweigstutzens 45 vorgesehenen Nut 92 korrespondieren, sodaß einschiebbare Befesti¬ gungsmittel in die Nut 92 eingreifen und verankerbar sind. 25
Flanschgehäuse 60 und Rohr- Abzweigstutzen 45 sind zusammenfügbar und durch ein überschiebbares und wieder lösbares Verankerungsmittel 93 gegen axialen Verschub festlegbar. Dabei greifen die auf der Innenseite des über den Außenmantel des Flanschgehäuses überschiebbaren Verankerungsring 93 vorgesehenen Nocken, wulstartigen oder klauenartigen Erhöhungen 94 in die Nut 92 ein. Vorzugsweise ist das Verankerungsmittel 93 0 als Ring und mit einer Lasche 96 ausgebildet, welche Lasche als Griffstück bei der Betätigung des Verankerungsmittels dient.
Die Strahlvorrichtung 19 gemäß Fig. 7 weist einen vertikal stehenden Zufuhrkanal 41 auf, der vorzugsweise der Zuführung von Wasser dient und mit einer Zentraldüse 46 in das Mischrohr 40 mündet. Die Zuführung 42 ist 5 horizontal angeordnet und durchsetzt das Mischrohr auf dessen höchster Stelle. Der Außenmantel der Zentral¬ düse 46 ist zumindest im Bereich der Mündung von der Zuführung 42 ringartig umgeben, wobei die Zentraldüse und die Zuführung 46 einen Übergangs-Strömungskanal im engsten Bereich des Mischrohrs bilden. Die Zufüh- rung 42 weist im Bereich ihres Strömungsquerschnitts eine horizontal verlaufende Trennwand 97 auf, welche Trennwand horizontal eine freie Durchflußpassage 98 bildet.
Die Zuführung 41 kann in horizontal verlaufende Anschlußmittel in Form von Anschlußmuffen 100 oder Anschlußstutzen einmünden. Vorzugsweise sind die Anschlußmittel für einen Klebeanschluß vorgesehen und ausgebildet.
Die weiteren in den Fig. 2, 3, 4 dargestellten Ausgestaltungen und Merkmale des Mischrohrs mit exzentrischer Anordnung, der Membrandichtung und der Befestigung des Rohr-Abgangsstutzens 45 innseitig der Bohrung 70 und außenseitig 69 sind mit der Strahlvorrichtung 19 bzw. dem Flanschgehäuse 60 gemäß Fig. 6 und 7 kombinierbar und nicht als isolierte Merkmale zu sehen.

Claims

Patentansprüche
1
Wasserbecken mit einem durch den Innenraum des Beckens führenden Kreislaufsystem, in welches Kreis¬ laufsystem ein Wasser-Absaug- oder Ablauffitting, eine Wasser-Saugleitung, eine erste Fördereinrichtung (Pumpe), eine Wasser-Druckleitung und wenigstens eine, mit einem Anschluß für die Versorgung mit Wasser und einem Anschluß für die Versorgung mit Luft ausgestattete, an Versorgungsleitungen angeschlossene und mit Wasser und Luft versorgbare Strahlvorrichtung eingeschaltet ist, wobei eine der Luftzuführung dienende Versorgungsleitung vorgesehen ist, welche zwischen einer zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) und wenigstens einer Strahlvomchtung vorgesehen ist und wenigstens Teilbereiche der Versorgungsleitungen mit Druck aus den Fördereinrichtungen durchströmbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Wasser-Druckleitung (17) und der luftführenden Leitung (21) eine Leitungsstrecke (28) vorgesehen ist, in welche Leitungsstrecke ein hydraulisch oder elektrisch betätigbares
Ventil (29) vorgesehen ist, daß der Strömungsquerschnitt der Leitungsstrecke hydraulisch, elektrisch oder durch die Kraft aus einem Federkraftspeicher verschließbar und selbsttätig, pneumatisch oder elektrisch offenbar ist, wobei bei eingeschalteter Pumpe (14) das Ventil (29) in seine Schließstellung steuerbar ist und daß bei abgeschalteter Pumpe 14 das Ventil selbsttätig, wenigstens bei Betätigung des Gebläses in seine Öffnungs- Stellung steuerbar ist. 2
Verfahren zum Betreiben eines Wasserbeckens mit einem durch den Innenraum des Beckens führenden Kreis¬ laufsystem, in welches Kreislaufsystem ein Wasser-Absaug- oder Ablauffitting, eine Wasser-Saugleitung, eine erste Fördereinrichtung (Pumpe), eine Wasser-Druckleitung und wenigstens eine, mit einem Anschluß für die Versorgung mit Wasser und einem Anschluß für die Versorgung mit Luft ausgestattete, an Versorgungsleitun¬ gen angeschlossene und mit Wasser und Luft versorgbare Strahlvorrichtung eingeschaltet ist, wobei eine der Luftzuführung dienende Versorgungsleitung vorgesehen ist, welche zwischen einer zweiten Fördereinrichtung (Gebläse) und wenigstens einer Strahlvorrichtung vorgesehen ist und wenigstens Teilbereiche der Versor¬ gungsleitungen mit Druck aus den Fördereinrichtungen durchströmbar sind, wobei zwischen der Wasser-Druckleitung (17) und der luftführenden Leitung (21) eine Leitungsstrecke (28) vorgesehen ist, in welche Leitungsstrecke ein hydraulisch oder elektrisch betätigbares Ventil (29) vorgesehen ist, daß der Strömungsquerschnitt der Leitungsstrecke hydraulisch, elektrisch oder durch die Kraft aus einem Federkraftspeicher verschließbar und selbsttätig, pneumatisch oder elektrisch offenbar ist, wobei bei eingeschalteter Pumpe (14) das Ventil (29) in seine Schließstellung steuerbar ist und daß bei abgeschalteter Pumpe (14) das Ventil selbsttätig, wenigstens jedoch J>ei Betätigung des Gebläses in seine Öffnungsstellung steuerbar ist dadurch gekennzeichnet, daß bei Betätigung der Pumpe (14) das Ventil druckbelastet geschlossen ist und bei
Betätigung des Gebläses (20) die Strahlvomchtungen mit Druckluft versorgbar smd, daß bei abgeschalteter Pumpe (14) und wenigstens bei Betätigung des Gebläses (20) das Ventil (29) seine Öffnungsstellung einnimmt und Druckluft in die Wasser-Druckleitung (17) einführbar ist. 3
Vorrichtung und Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, daß für die Versorgung der Strahlvorrichtungen (19) eine mit Druckluft (21) und eine mit Druck- und Saugluft beaufschlagbare Versorgungsleitung (22) vorgesehen ist, wobei zumindest strecken¬ weise die Druckluftleitung (21) höher verlegt ist als die zu der(den) Strahlvorrichtung (en) (19) hinführende Druck- und Saugluft-Versorgungsleitung (22) und die mit Druckluft versorgbare Leitung (21) sich über die mit Druckluft und Saugluft beaufschlagbare Versorgungsleitung (22) über die Strahlvorrichtung (19) entleerbar ist. 4
Vorrichtung und Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Ventil (29) als Kugelventil und das zweite Ventil (15) als stets durch Federkraft in seiner Schließstellung belastetes Ventil ausgebildet ist. 5 Vorrichtung und Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, daß in den Innenraum des Absaugfittings (6) das Mischrohr (40) einer Strahlvorrichtung (19) mündet und die Strahlvorrichtung auf ihrer der Zuführung des Fangstrahlmediums dienenden Unterdruckseite an einer Versorgungsleitung (36) angeschlossen. 6 Vorrichtung und Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Treibstrahldüse der Strahlvorrichtung (19) mit ihrer Zuführung für den
Treibstrahl an die Wasser-Druckleitung (17) angeschlossen ist.
7
Vorrichtung und Verfahren nach ein einem der Ansprüche 5 bis 6 dadurch gekennzeichnet, daß in die als Entleerungsleitung dienende Bypasstrecke (26) eine Strahlvomchtung
(19) eingeschaltet ist und die Strahlvorrichtung saugseitig der Pumpe in das Strömungssystem mündet. 8
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 7 mit einer Strahlvomchtung, die zwei seiner Versorgung dienende Zuleitungskanäle, eine Zentraldüse und eine Ringdüse, und ein Mischrohr aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß das Mischrohr (40) den hohlzylindrisch, exzentrisch ausgebildeten Innenraum des Rohrabzweigstutzen (45) mit einer zum Innenraum (61) des Wasserbeckens geneigten schiefen Ablaufebene (57) durchsetzt und Restwasser aus dem Mischrohr entleerbar ist. 9 Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahl Vorrichtung zwei Zuführungen (41,42) aufweist, welche Zuführungen im wesentlichen aufeinan- derzulaufend angeordnet sind und dazwischenliegend ein Mischrohr (40) mit einer schräg geneigten Ablaufebene vorgesehen ist, in welches Mischrohr die Zuführungen (41,42) mit einer Zentraldüse und einer Ringdüse (46,47) münden. 10
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlvorrichtung zwei Zuführungen (41,42) aufweist, wovon eine der
Zuführungen (41) im wesentlichen vertikal stehend und die andere Zuführung (42) im wesentlichen horizontal verlaufend vorgesehen ist, wobei die Zuführungen mit einer Zentraldüse und einer Ringdüse (46,47) in den
Innenraum eines Rohr-Abzweigstutzens münden, welcher Innenraum als Mischrohr (40) und mit einer schrägen
Ablaufebene ausgestattet ist.
11
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 10 dadurch gekennzeichnet, daß das Mischrohr (40) von seiner Mündung stromauf, innerhalb des Querschnittsbereiches von einem der Zufuhrkanäle (41,42) endet, und die in das Mischrohr (40) mündende Zentraldüse (46) in dem von der Mündung des Mischrohrs entfernt liegenden Querschnittsbereich des Zufuhrkanals (41,42) angeordnet ist, sodaß die Baulänge des
Mischrohrs in den Querschnittsbereich des betreffenden Zufuhrkanals zumindest teilweise einbezogen ist und die Achse C-D des Mischrohrs mit der Neigung des Winkels "a" größer 90 Grad gegenüber wenigstens einer Achse (A-B, A'-B') eines Zufuhrkanals (41,42) verläuft.
12
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 11 dadurch gekennzeichnet, daß die Wandungen des Mischrohrs (40) zusammen mit der im Bereich des
Strömungseingangs des Mischrohrs vorgesehenen Zentraldüse und Ringdüse (46,47) eine vorgegebene Entformungsrichtung aufweisen und das Mischrohr mit der Zentraldüse und der Ringdüse zusammen mit den
Zufuhrkanälen einstückig hergestellt sind.
13
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 12 gekennzeichnet dadurch daß der Rohr- Abzweigstutzen (45) als Mischrohr einen exzentrisch verlaufenden Innenraum mit einer Zentraldüse (46) aufweist und der Zufuhrkanal (41) der Strahlvorrichtung eine in seinen freien Kanalquerschnitt hineinspringende Wandung (49) aufweist, welche Wandung eine Einlauföffnung (51) trägt, welche Einlauföffnung in einen Übergangskanal (52) führt, der stromab durch eine Zentraldüse (46) in das Mischrohr (40) mündet. 14 Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 13 dadurch gekennzeichnet, daß die Wandung (49) auf ihrer dem Innenraum des Zufuhrkanal (41) abgewandten Seite eine Hinterschneidung (50) bildet, in welche Hinterschneidung der mit dem Zufuhrkanal (42) in Verbindung stehende Übergangskanal (52) bzw. der zweite Zufuhrkanal (42) mündet. 15 Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 14 dadurch gekennzeichnet, daß die Außenwandungen des Übergangskanals (52) zusammen mit der Außenwandung der Zentraldüse (46) bzw. des Übergangskanals (82) eine in das Mischrohr mündende Ringdüse (47) bilden und die Zentraldüse im wesentlichen im engsten Bereich der Ringdüse angeordnet ist. 16
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 15 dadurch gekennzeichnet, daß das Mischrohr (40) innerhalb eines von den Achsen A-B/A'-B' abzweigenden
Rohrstutzens (45) ausgebildet ist, welches Mischrohr an seinem Strömungseingang in einen zwischen die Zufuhrkanäle (41,42), die Baulänge des Abgangsstutzens (45) verkürzenden Bereich einbezogen ist, und das
Mischrohr an seinem stromab gelegenen anderen Ende mit einer Auslaßöffnung mündet.
17
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 16 dadurch gekennzeichnet, daß sich die Länge des Mischrohrs (40) von der Mündung der Zentraldüse 47 bis zu der Auslaßöffnung zu dem Innendurchmesser des Mischrohrs in Verhältnis größer 2 verhält.
18
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 17 dadurch gekennzeichnet, daß die in den
Zufuhrkanal (41) hineinspringende Wandung (49) den freien Querschnitt des Zufuhrkanals (41) um wenigstens
30 % verringert. 19
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 18 dadurch gekennzeichnet, daß die den freien Querschnitt des Zufuhrkanals (41) zumindest teilweise durchsetzende Wandung (49) von der dem Mischrohrs (40) am nächsten liegenden Innenseite der Wandung des
Zufuhrkanals (41) ausgeht. 20
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 19 dadurch gekennzeichnet, daß die Achse C-D des Rohr-Abzweigstutzens (45) relativ zu der Achse A'-B' des
Zufuhrkanals (41) im Winkel kleiner 90 Grad angeordnet ist.
21 Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 20 dadurch gekennzeichnet, daß die Achse C-D des Rohr-Abzweigstutzens (45) relativ zu der Achse A-B des Zufuhrkanals (42) im Winkel größer 90 Grad angeordnet ist. 22
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 21 dadurch gekennzeichnet, daß der Innenraum des Zufuhrkanals (41) eine Querschnittsverengung aufweist, die stromab in einen Rohrbogen 83 übergeht, welcher Rohrbogen zentral angeordnet, mit einem geringeren Querschnitt als die Ringdüse 47 in ein stromab an den Zufuhrkanal (41) angrenzendes Mischrohr (40) mündet. 23 Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 22 dadurch gekennzeichnet, daß der Innenraum des Übergangskanals (83) als Rohrbogen ausgebildet ist und die
Außenwandung des Übergangskanals (82) zumindest streckenweise den Innenraum des Zufuhrkanals (42) quer zu dessen Achse A-B verlaufend als Rohrstumpf (81) durchsetzt. 24
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 23 dadurch gekennzeichnet, daß der als Mischrohr (40) ausgebildete Stutzen des Rohr-Abgangs (45) in die zentrale
Bohrung (70) eines Flanschgehäuses (60) einfügbar ist und diese Bohrung im wesentlichen völlig durchsetzt und 5 dichtend jedoch lösbar mit dem Flanschgehäuse (60) verankert ist.
25
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 24 dadurch gekennzeichnet, daß als lösbare Verankerung zwischen dem Gewindeflansch (60) einerseits und dem
Rohr-Abgangsstutzen (45) der Strahlvomchtung (19) ein Sicherungsring (93) dient. 10 26
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 25 dadurch gekennzeichnet, daß der als Mischrohr (40) ausgebildete Stutzen des Rohr-Abgangs (45) in die zentrale
Bohrung (70) eines Flanschgehäuses (60) einfügbar ist und diese Bohrung im wesentlichen völlig durchsetzt und dichtend und kraftschlüssig mit dem Flanschgehäuse (60) verklebbar ist. 15 27
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 26 dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Flanschgehäuse (60) und dem Rohr- Abzweigstutzen ein Dichtmittel, vorzugsweise ein O-Ring (91) vorgesehen ist. 28 20 Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 27 dadurch gekennzeichnet, daß der Rohr-Abzweigstutzen eine Ringnut (90) zur Aufnahme eines Dichtmittels (91) und eine und ein Verankerungsmitte] (92), vorzugsweise in Form einer zweiten Ringnut aufweist. 29
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 28 25 dadurch gekennzeichnet, daß die Wandungen des Mischrohrs (40) zusammen mit der im Bereich des Strömungseingangs des Mischrohrs vorgesehenen Zentraldüse und Ringdüse (46,47) eine vorgegebene Entformungsrichtung aufweisen und das Mischrohr mit der Zentraldüse und der Ringdüse einstückig unter Zuhilfenahme eines Spritzwerkzeugs aus einem thermoplastischen Material hergestellt ist. 30 30 Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 29 dadurch gekennzeichnet, daß der Zufuhrkanal (42) einen Stützsockel (53), an welchem ein stiftartiger Fortsatz (54) ausgebildet ist, und eine, vorzugsweise einsetzbare, Ringschulter (56) aufweist, daß der stiftartige Fortsatz das Zentrum einer gummielastischen Dichtung (34) aufnimmt, welche Dichtung sich in ihrer Schließstellung radial an der Ringschulter (56) abstützt. 35 31
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 30 dadurch gekennzeichnet, daß der Zufuhrkanal (42) durch eine gummielastische Dichtung (34) infolge von
Rückstaudruck aus dem Innenraum des Wasserbeckens verschließbar ist. 32
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 31 dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtung (34) zentral geführt ist und infolge von Saug- oder Überdruck wenigstens radial bewegbar den Durchflußquerschnitt des Zufuhrkanals (42) öffnet und infolge ihrer Elastizität 5 den Durchflußquerschnitt des Zufuhrkanals verschließt.
33
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenenAnsprüche 1 bis 32 dadurch gekennzeichnet, daß die Ringschulter (56) wenigstens einen von einer Stelle ihres inneren Umfangs ausgehenden Verstärkungssteg aufweist. 10 34
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 33 dadurch gekennzeichnet, daß die Ringschulter (56) in ihrer weiteren Ausbildung auf der der Dichtung (34) abgewandten Seite in der Nähe ihres inneren Durchgangs-Öffnungsquerschnitt einen rohrstumpfartigen Ansatz
(80) aufweist, wobei die Außenwand dieses Ansatzes mit Abstand parallel zu der Innenwandung des 15 Zufuhrkanals (42) verläuft.
35
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 34 dadurch gekennzeichnet, daß der Stutzen des Rohr-Abgangs (45) ein Schraubgewinde trägt und in ein in der Bohrung (70) des Flanschgehäuses (60) angeordnetes Gegengewinde einschraubbar und dichtend, vorzugsweise 20 unter Zuhilfenahme eines Dichtmittels, festlegbar ist. 36
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 35 dadurch gekennzeichnet, daß der Innenraum des Flanschgehäuses (60) als Stoßdiffusor ausgebildet ist und gegenüber dem Mischrohr (40) eine Querschnittsveränderung (63) aufweist. 25 37
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 36 dadurch gekennzeichnet, daß die Außenwandung des Flanschgehäuses (60) Wanddurchbrechungen aufweist, durch welche Wanddurchbrechungen Verankerungsmitte] in den Innenraum des Flanschgehäuses einführbar sind, wobei die Verankerungsmittel in solche Befestigungsmittel greifen, die am Umfang (58) des Rohr- 0 Abgangsstutzens vorgesehen sind 38
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 37 dadurch gekennzeichnet, daß das Flanschgehäuse (60) einen an seinem äußeren Umfang oder an seiner inneren Öffnung aufnehmbaren, durch Befestigungsmittel aufschnappbaren oder einschnappbaren, Zierflansch aufnimmt 5 und der Zierflansch (71) den Flansch (67) des Flanschgehäuses (60) überdeckend ausgebildet ist. 39 Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 38 dadurch gekennzeichnet, daß der Zierflansch (71) als Diffusor ausgebildet ist und eine trichterförmige konische
Öffnung (62a) aufweist.
40
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 39 dadurch gekennzeichnet, daß der Zierflansch (71) an seinem äußeren Umfang oder seinem Hals (76)
Befestigungsmitte] (79,80) aufweist, die als Klemm- oder Haltemitte] dienen.
41
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 40 dadurch gekennzeichnet, daß der Zierflansch (71) an seinem äußeren Umfang oder an seinem Hals (76) wulstartige Krallen oder Klauen, vorzugsweise Spreizkrallen (79,80) aufweist.
42
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 41 dadurch gekennzeichnet, daß der Zierflansch (71) wenigstens eine die Länge seiner Halswandung (76) teilweise auftrennende Einschlitzung (77) aufweist. 43
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 42 dadurch gekennzeichnet, daß der im wesentlichen horizontal verlaufende Zufuhrkanal (41,42) der
Strahlvorrichtung (19) rechts und links des Rohr-Abzweigstutzens (45) Anschlußmitte] in Form von
Rohrmuffen oder Rohrstutzen trägt, welche Rohrstutzen abweichend von der Durchgangsachse A'-B'in "V- förmiger Anordnung vorgesehen sind, wobei von dem tiefsten Punkt der "V-förmigen Ausbildung das mit einer Ablaufebene und mit Gefälle ausgebildete Mischrohr (40) abzweigt, sodaß Restwasser sowohl aus den
Anschlußmitteln wie aus dem Mischrohr mit Gefälle entleerbar ist..
44
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 43 dadurch gekennzeichnet, daß die zwischen dem Innenraum des Flanschgehäuses (60) und dem Außenmantel des
Rohrabzweigstutzens (46) vorgesehenen Befestigungs und Verankerungsmitte] als Klemm- oder Spreizkrallen ausgebildet sind. 45
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 44 dadurch gekennzeichnet, daß am Außenmantel des Zufiihrkanals (41,42) und/oder dem Innenraum des Zufuhrkanals (41,42) wenigstens eine Ringnut 38 zur Aufnahme eines Verankerungsmittels für einen Anschlußfitting vorgesehen ist, daß am Außenmantel des Zufuhrkanals (41,42) und/oder dem Innenraum des Zufuhrkanals (41,42) wenigstens eine Ringnut zur Aufnahme eines Dichtmittels vorgesehen ist und der Außenmantel und/oder der Innenraum des Zufuhrkanals (41,42) zur Aufnahme eines Anschlußfittings vorgesehen ist, wobei der Anschlußfitting gas- und wasserdicht, jedoch durch ein lösbares Verankerungsmittel mit dem Außenmantel und/oder dem Innenraum des Zufuhrkanals (41,42) verbindbar ist. 46
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 45 dadurch gekennzeichnet, daß als Dichtmittel zwischen dem Außenmantel oder Innenraum des Zufuhrkanals (41,42) und dem Anschlußfitting ein O-Ring dient. 47
Vorrichtung nach einem der vorausgegangenen Ansprüche 1 bis 46 dadurch gekennzeichnet, daß als Verankerungsmittel zwischen dem Außenmantel oder Innenraum des
Zufuhrkanals und dem Anschlußfitting ein Sicherungsring (96) dient.
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