[0001] La présente invention concerne les disconnecteurs, ou dispositifs de disconnection,
pour alimentation en eau d'un réservoir à partir d'un réseau en pression comprenant
un premier conduit d'alimentation propre à être relié d'un côté au réseau et débouchant
de l'autre côté, au travers d'un orifice de plus faible section que la section dudit
conduit, en partie haute d'une cavité, munie d'un évent disposé en aval de l'orifice
de plus faible section et un second conduit d'évacuation vers le réservoir, reliant
gravitairement ladite cavité audit réservoir.
[0002] Elle trouve une application particulièrement importante, bien que non exclusive,
dans le domaine des W.-C. broyeurs utilisant une alimentation en eau directe à partir
du réseau public.
[0003] On connaît déjà des disconnecteurs casse-siphon pour alimentation en eau comme celui
défini ci-dessus. En particulier, il existe un disconnecteur par garde d'air propre
à équiper des W.-C. broyeurs, constitué par collage de deux éléments symétriques,
par exemple obtenus par moulage ou par injection d'une matière plastique dans un moule.
Cette solution présente de nombreux inconvénients.
[0004] Il arrive en effet que les deux éléments collés l'un à l'autre se séparent, le disconnecteur
"s'ouvrant" sous la pression du réseau. Un tel disconnecteur engendre par ailleurs
de nombreuses éclaboussures et projections d'eau via l'évent. Cette humidité peut
être à l'origine de courts-circuits sur les appareils électriques disposés à proximité,
comme c'est le cas pour un W.-C. broyeur dont le volume doit rester très compact.
Egalement, avec le temps, l'orifice de plus faible section se bouche du fait de l'accumulation
de tartre ou de calcaire et rend le disconnecteur inutilisable. L'utilisateur va,
s'il veut continuer à faire fonctionner ses W.-C., être tenté de shunter le disconnecteur
bouché. Ceci présente des inconvénients au niveau de la sécurité, puisque ce disconnecteur
est justement mis en place afin d'éviter le siphonnage d'une cuvette de W.-C. bouchée
vers le réseau public risquant d'entraîner la contamination.
[0005] L'invention vise à fournir un disconnecteur casse-siphon permettant l'alimentation
en eau à partir d'un réseau en pression d'une cuvette de W.-C., en vue du rinçage
de ladite cuvette, répondant mieux que ceux antérieurement connus aux exigences de
la pratique et permettant une plus grande sécurité dans l'exploitation, notamment
en ce qu'il autorise :
- un accès facile à l'orifice de plus faible section que la section du conduit d'amenée
d'eau, ce qui permet son débouchage ; l'utilisateur n'est donc pas tenté de shunter
le disconnecteur lorsqu'il est bouché,
- une meilleure étancheité du disconnecteur, les projections de gouttelettes d'eau
par l'évent lors d'un passage d'eau dans le disconnecteur vers la cuvette étant éliminées.
[0006] Dans ce but, l'invention propose notamment un disconnecteur casse-siphon pour alimentation
en eau à partir d'un réseau en pression, d'une cuvette de W.-C., en vue du rinçage
de ladite cuvette, comprenant :
un premier conduit d'alimentation propre à être relié d'un côté au réseau et débouchant
de l'autre côté, au travers d'un orifice injecteur de plus faible section que la section
dudit conduit, en partie haute d'une cavité munie d'un évent, ledit évent étant placé
en aval dudit orifice, et un second conduit d'évacuation vers la cuvette, reliant
gravitairement ladite cavité à ladite cuvette,
caractérisé en ce que ladite cavité comporte un couvercle démontable partiellement
évidé et définissant une chambre alimentée par le premier conduit et débouchant en
amont dudit orifice injecteur et,
en ce que l'évent de ladite cavité est constitué par le débouché d'une goulotte ouverte
sur la cavité à une première distance de la sortie dudit orifice injecteur, ladite
goulotte s'étendant extérieurement par rapport à la paroi de ladite cavité dans une
direction légèrement inclinée vers le haut.
[0007] Dans des modes avantageux de réalisation, on a recours en outre à l'une et/ou à l'autre
des dispositions suivantes :
- la partie haute de la cavité dans laquelle est percé axialement l'orifice injecteur
comporte une jupe tubulaire, ladite jupe s'étendant par rapport à la sortie dudit
orifice injecteur sur une distance au moins égale à ladite première distance définie
pour la goulotte,
- la jupe est percée d'au moins un trou de petit diamètre à proximité de l'orifice
injecteur,
- la partie haute de la cavité comporte une pièce amovible dans laquelle est percé
l'orifice injecteur, ladite pièce étant maintenue fixement entre le couvercle muni
d'un joint et ladite cavité lorsque ledit couvercle est fixé sur ladite cavité,
- l'orifice injecteur est en forme de buse propre à favoriser un entraînement d'air
dans la cavité via la goulotte lors d'une alimentation en eau du disconnecteur,
- l'angle vers le haut formé par la direction de la goulotte et un plan transversalement
perpendiculaire à la cavité est compris entre 2 et 20°, avantageusement de l'ordre
de 5°,
- le disconnecteur est constitué en matière plastique par moulage.
[0008] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit d'un mode
particulier de réalisation, donné à titre d'exemple non limitatif. La description
se réfère aux dessins qui l'accompagnent dans lesquels :
- la figure 1 est une vue schématique de côté d'un W.-C. broyeur comportant un disconnecteur
selon l'invention,
- la figure 2 est une vue en coupe d'un disconnecteur selon l'invention,
- la figure 3 est une vue en coupe d'une variante d'un disconnecteur selon l'invention,
raccordé à une cuvette pleine.
[0009] Le W.-C. broyeur 1 comprend un dispositif 2 permettant le rinçage de la cuvette 3
du W.-C., l'aspiration, le broyage et l'expulsion des effluents étant effectués par
des moyens situés en partie basse du W.-C. 1. L'alimentation en eau 4 en provenance
du réseau en pression (quelques bars) se fait par l'intermédiaire d'un robinet-doseur
5. Ce robinet-doseur remplace à lui-seul un réservoir classique et son mécanisme.
La cuvette 3 comporte un clapet anti-odeurs 6 à retour automatique, propre à s'ouvrir
pour laisser l'eau et les matières fécales s'écouler dans la cuve inférieure 7 de
réception des effluents. Le clapet se referme automatiquement. Au fur et à mesure
du remplissage de la cuve 7, le flotteur 8 se soulève. Lorsque le contact électrique
9 est obtenu, la pompe multifonctions 10 démarre. Simultanément, elle broie, aspire
et envoie dans une canalisation 12 les effluents 11. La canalisation 12 est raccordée
aux tuyauteries de collecte des eaux-vannes (non représentées). Le robinet-doseur
5 est reliée à la cuvette 3 par l'intermédiaire du disconnecteur 13.
[0010] Comme mentionné sur les figures 2 et 3, le disconnecteur 13 comporte un premier conduit
14 d'alimentation qui est donc relié d'un coté au réseau via le robinet-doseur 5 et
qui débouche de l'autre côté dans une chambre 15 pratiquée dans le couvercle 16. Le
couvercle 16 est fixable de façon amovible par des moyens de fixation 17, constitués
par exemple par des écrous et des boulons, sur la cavité 18. Cette cavité est de révolution
autour d'un axe 19 et comporte une partie haute 20. La partie haute 20 est percée
d'un orifice injecteur 21 de diamètre plus faible que le diamètre du conduit 14. La
cavité 18 comporte un évent 22 constitué par une goulotte ouverte sur la cavité à
une première distance
d de la sortie 23 de l'orifice 21. Elle s'étend extérieurement par rapport à la paroi
24 de ladite cavité sur une longueur déterminée, par exemple 3 mm, et dans une direction
25 formant un angle α, par exemple 3°, avec un plan perpendiculaire 26 à l'axe 19
de la cavité. La longueur déterminée est avantageusement re de la dimension du rayon
de la section équivalente de la goulotte.
[0011] La partie haute 20 de la cavité 18 comporte une jupe tubulaire 27 coaxiale à l'orifice
injecteur 21 de sorte que l'eau sortant dudit orifice, lorsque le disconnecteur est
alimenté par le réseau, est canalisée. La jupe 27 s'étend sur une distance
d′ par rapport à la sortie 23 de l'orifice 21 au moins égale à la première distance
d définie pour la goulotte. Cette distance est par exemple de l'ordre de 1,5 cm. La
jupe 27 peut avantageusement comporter des trous 28 de petit diamètre qui favorisent
la formation d'une émulsion air-eau dans la cavité.
[0012] Sur la figure 2, la partie haute 20 de la cavité comporte une pièce amovible 30 dans
laquelle est percé l'orifice injecteur 21. La pièce est maintenue fixement entre le
couvercle 16 et la cavité 18 par les moyens de fixation 17. Un joint 31 permet d'assurer
l'étancheité de la fixation du couvercle amovible. L'orifice 21 est en forme de buse
légèrement conique avec un diamètre se rétrécissant vers le bas et pénétrant d'1 ou
2 mm dans la jupe tubulaire de façon à permettre une accélération du liquide en pression
arrivant par la canalisation 14. Le jet qui en résulte favorise l'entraînement d'air
dans la cavité via la goulotte lors du passage de l'eau vers la cuvette de W.-C. 3.
La cavité 18 est profilée en partie basse de façon tronconique pour favoriser les
écoulements. Le disconnecteur 13 comporte par ailleurs un conduit 32 d'évacuation
de l'eau vers la cuvette, relié gravitairement à la cavité 18. Ce conduit peut faire
partie de la même pièce que la cavité 13 (comme montré sur la figure 3), ou être formé
par un tube amovible en caoutchouc par exemple (comme montré sur la figure 2). Le
conduit 32 est relié à la cuvette de W.-C. 3 par des moyens de connection 33 connus
en soi.
[0013] Le disconnecteur 13 peut être formé en une pièce englobant le conduit d'alimentation
14, la cavité 18 et le conduit d'évacuation 32, seul le couvercle 16 étant séparable
du reste du disconnecteur (voir figure 3) ou être formé par des pièces séparables
les unes des autres, comme le sont le couvercle 16, le joint 31, la pièce 30, la cavité
18 et le conduit d'évacuation 32 du disconnecteur du type montré sur la figure 2.
Des moyens de fixation 34 du disconnecteur sur la structure du W.-C. broyeur 1 peuvent
être prévus. Les pièces constitutives du disconnecteur sont avantageusement fabriquées
en matière thermoplastique. Les diverses méthodes de mise en oeuvre des thermoplastiques,
notamment le moulage par injection, l'extrusion, l'extrusion-soufflage, le roto-moulage
ou la coulée à l'état fondu, peuvent être employés et permettent de fabriquer facilement
les pièces nécessaires avec les formes que l'on souhaite.
[0014] On décrira ci-après le fonctionnement d'un W.-C. broyeur compact comportant un disconnecteur
selon l'invention.
[0015] L'utilisateur qui veut nettoyer une cuvette de W.-C. met le mécanisme de vidange
du W.-C. en marche par simple pression sur le bouton-poussoir 35. L'alimentation
4 en eau froide s'effectue alors avec une pression régulée, par exemple de 3,5 bars
par le robinet doseur 5 qui envoie sous pression l'équivalent de quelques litres d'eau
vers le disconnecteur 13. L'eau pénètre par le conduit 14 dans la chambre 15 et est
injectée par l'orifice injecteur 21 dans la cavité 18 en entraînant de l'air via la
goulotte 22, ce qui produit une émulsion air-liquide. L émulsion s'écoule avec une
certaine pression (plus faible que la pression initiale pénétrant dans le disconnecteur
mais néanmoins suffisante pour permettre un rinçage efficace) dans le conduit 32 puis
pénètre sous pression dans la cuvette, dont les parois sont alors rincées énergiquement
avec un mouvement circulaire.
[0016] En utilisation normale, sous le poids de l'eau, le clapet anti-odeurs 6 à retour
automatique va s'ouvrir pour laisser les effluents s'écouler dans la cuve inférieure
7.
[0017] En régime accidentel, soit parce que le clapet ne s'ouvre pas, soit parce que la
cuve 7 n'a pas été vidée par les moyens-moteur 10, il peut y avoir un dépassement
du niveau du piquage du conduit 32 sur la cuvette 3 par les efluents présents dans
la cuvette 3. Dans le cas extrême, le niveau peut même atteindre son maximum 36 (comme
montré sur la figure 3) et entraîner un débordement de la cuvette. En l'absence de
disconnecteur casse-siphon, il y aurait risque de siphonnage de ladite cuvette 3 vers
le réseau.
[0018] Comme on le voit sur la figure 3, le disconnecteur, permettant une entrée d'air
au point haut qu'il constitue, évite ainsi la formation d'un siphon et toute contamination
du réseau en retour. La fiabilité et la facilité de débouchage du disconnecteur de
l'invention garantissent ainsi une utilisation sans faille et en toute sécurité, eut
égard à l'hygiène, du W.-C.
[0019] Comme il va de soi et comme il résulte d'ailleurs déjà de ce qui précède, l'invention
ne se limite nullement à ceux de ces modes d'application et de réalisation gui ont
été plus spécialement envisagés ; elle en embrasse au contraire toutes les variantes.
1. Disconnecteur (13) casse-siphon pour alimentation en eau à partir d'un réseau en
pression, d'une cuvette (3) de W.-C., en vue du rinçage de ladite cuvette, comprenant
:
un premier conduit (14) d'alimentation propre à être relié d un côté au réseau et
débouchant de l'autre côté, au travers d un orifice injecteur (21) de plus faible
section que la section dudit conduit, en partie haute (20) d une cavité (18) munie
d'un évent (22), ledit évent étant placé en aval dudit orifice, et un second conduit
(32) d'évacuation vers la cuvette, reliant gravitairement ladite cavité à ladite cuvette,
caractérisé en ce que ladite cavité (18) comporte un couvercle (16) démontable partiellement
évidé et définissant une chambre (15) alimentée par le premier conduit et débouchant
en amont dudit orifice injecteur et,
en ce que l'évent (22) de ladite cavité est constitué par le débouché d'une goulotte
ouverte sur la cavité à une première distance de la sortie dudit orifice injecteur,
ladite goulotte s'étendant extérieurement par rapport à la paroi de ladite cavité
dans une direction légèrement inclinée vers le haut.
2. Disconnecteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie haute (20)
de la cavité dans laquelle est percé axialement l'orifice injecteur comporte une jupe
tubulaire (27), ladite jupe s'étendant par rapport à la sortie dudit orifice injecteur
sur une distance au moins égale à ladite première distance définie pour la goulotte.
3. Disconnecteur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la jupe (27) est
percée d'au moins un trou (28) de petit diamètre à proximité de l'orifice injecteur.
4. Disconnecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé
en ce que ladite partie haute (20) de la cavité (18) comporte une pièce amovible (30)
dans laquelle est percé l'orifice injecteur (21) , ladite pièce étant maintenue fixement
entre le couvercle (16) muni d'un joint (31) et ladite cavité (18) lorsque ledit couvercle
est fixé sur ladite cavité.
5. Disconnecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l'orifice injecteur (21) est en forme de buse propre à favoriser un entraînement
d'air dans la cavité via la goulotte lors d une alimentation en eau du disconnecteur.
6. Disconnecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l'angle (x) vers le haut formé par la direction de la goulotte et un plan
(26) transversalement perpendiculaire à la cavité est compris entre 2 et 20°, avantageusement
de l'ordre de 5°.
7. Disconnecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé
en ce qu'il est constitué en matière plastique par moulage.
8. Application dudit connecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes
à un W.-C. broyeur.