Vakuum betyder luftfortyndet, f.eks. tilnærmelsesvis lufttomt. I en beholder eller i
et rør, hvor der er vakuum, er der et lavere tryk end i omgivelserne. Alt efter
størrelsen af undertrykket skal den afgrænsende beholder være trykstabil for ikke at
blive trykket ind. Undertrykket kan være permanent eller etableres fra gang til gang i
forbindelse med den ønskede aktivitet.
Vakuumtoiletteknologien baserer sig på naturloven om en naturlig trykudligning imellem
to rum med forskellige tryk.
Vigtige systemkomponenter i et vakuumtoiletsystem er:
- Vakuumtoilet
- Vakuumrørsystem
- Vakuumtank/tank
- Vakuumpumpe
Vakuumtoiletsystemerne kan være karakteriseret af et permanent undertryk eller af, at
det ønskede aktivitetsbestemte undertryk etableres fra gang til gang.
I et stort system med mange tilkoblede toiletter, hyppige skyl og betydelige løft af
spildevandet vil der typisk blive etableret kraftigt permanent undertryk. Mange toiletter
på en skole eller i en række husstande kan være koblet sammen i et system med
vakuumtoiletter med vakuumventiler (figur 1.2). En eller flere vakuumpumper sørger for,
at der konstant er et kraftigt undertryk i en eller flere centralt placerede vakuumtanke
samt i rørsystemet. Ved "skyl" af et tilsluttet vakuumtoilet åbnes
vakuumventilen i toilettet, og toiletindholdet suges med høj hastighed til vakuumtanken.
Materialet kan efterfølgende pumpes videre med en eller flere spildevandspumper (Backlund
2002). I kapitlerne 8 og 9 beskrives kort nogle store systemer med kildesamlende
vakuumtoiletter i Sverige, Tyskland og Storstrøms Amt.
I små systemer med få toiletter, et begrænset antal skyl og et begrænset løft af
spildevandet er det muligt at operere med et mindre undertryk, der etableres fra gang til
gang. De to vakuumsystemer, der er etableret i projektet, er systemer med et enkelt
vakuumtoilet uden vakuumventil (figur 4.3).
Vakuumtoiletter kan bl.a. inddeles efter, hvilke strømme eller delstrømme der går
igennem toilettet. Ved separat transport af delstrømme kan der også inddeles efter,
hvilke af strømmene der "skylles" og transporteres ved hjælp af vakuum.
De første vakuumtoiletter var kildesamlende, og stort set alle etablerede
vakuum-toiletter er stadig kildesamlende. Det kildesamlende toilet samler de humane
delstrømme, urin og fækalier med vand og papir. Der skylles i et etstrenget system.
Figur 4.1
Kildesamlende Vakuumtoilet fra et lejlighedskompleks i Hannover. Bebyggelsen
indgår i "Öko-Technik-parken" i byen.
Kildesamlende vakuumtoiletter med permanent kraftigt vakuum
To af de mest kendte producenter af kildesamlende vakuumtoiletter i Europa er
firmaerne "Jets" fra Norge og "EVAC" med hovedsæde i Finland. I USA
producerer "Sea Land" vakuumtoiletter. Toiletterne er udbredt anvendt i tog, fly
og på skibe til at løfte spildevandet og minimere spildevandsmængden.
Vakuumtoiletsystemerne anvendes også i bebyggelser ved manglende højdeforskelle i
terrænet og ved høj grundvandsstand. Toiletterne er bl.a. blevet anvendt i
sommerhusbebyggelser. Sådanne bebyggelser er der flere af i Storstrøms Amt.
Vakuumtoiletterne bruges også på offentlige toiletter til opsamling af spildevandet
fra toiletterne og eventuelt også fra håndvaske. Spildevandet opsamles i lukkede tanke
med henblik på transport til behandling på et renseanlæg. På grund af det beskedne
vandforbrug til håndvask er vakuumtoilettets begrænsede vandforbrug af stor interesse.
På de tyske motorveje er der flere anlæg med vakuumtoiletter. Vakuumtoiletterne er
blevet brugt nogle få steder på institutioner af forskellige årsager. På klinikker,
hvor man f.eks. arbejder med kræftbehandling med skrappe midler, er det en stor fordel at
opsamle denne delstrøm separat og så koncentreret som muligt af hensyn til den videre
behandling. I kapitel 9.2 omtales en projekt med vakuumtoiletter på en skole i Sverige
med henblik på koncentreret opsamling af indholdsstoffer i humane restprodukter til
behandling på et vådkomposteringsanlæg. I kapitel 9.3 og i Backlund (2002) omtales
nogle installationer med kildesamlende vakuumtoiletter etableret i Tyskland med henblik
på koncentreret opsamling af toiletindhold til videre behandling i biogasanlæg.
Kildesamlende vakuumtoiletter med temporært og lavere undertryk
Vakkuumtoiletter til et enkelt toilet eller et par stykker er dyrt og
kompliceret med et system med stort undertryk og permanent vakuum.
"Wost Man Ecology AB" ("WM-Ekologen AB") i Stockholm har derfor
lavet et koncept med et vakuumtoilet med lavt undertryk genereret af en motor på 1.400 W,
der kun laver og holder undertrykket ved "skyl" af toilettet. Trykket bygges op
i røret, og materialet når en opsamlingsbeholder via en slusemekanisme (figur 4.2 og
4.3). Systemet beskrives nærmere i kapitel 5.
Figur 4.2
Kildesorterende Vakuumtoilet fra "Öko-Technik-parken" i byen, hvor
et enkelt toilet er opsat i demonstrationsøjemed.
Et kildesorterende hybridtoilet med vakuumskyl af fækalier, vand og papir kombineret
med et gravitationssystem til urin og vand er blevet markedsført siden midten af
1990erne. Toilettet produceres af "Wost Man Ecology AB" ("WM-Ekologen
AB") og skriver sig ind i en udvikling af kildesorterende toiletter i øvrigt.
Kildesorterende toiletter er på ingen måde en ny konstruktion, men i 1990erne
er der i Sverige blevet produceret kildesorterende alternativer til såvel
komposttoilettet, det konventionelle vandskyllende toilet og senest vakuumtoilettet.
Flere kildesorterende toiletter koblet i ét system
Der er etableret nogle systemer med mere end et toilet. Toiletterne er her
udstyret med vakuumventiler, der åbnes og lukkes via en fodpedal (se figur 4.2). Et
toilet med vakuumventil er testet koblet på et stort system i Hannover. Fortsat udvikling
af den anvendte ventilteknologi er nødvendig for at sikre en driftsstabil løsning af
åbne-/lukke-mekanismen (Backlund 2002).
Vandforbruget ved brug af vakuumtoiletter er bestemt af skyllemængde pr. skyl og
skyllefrekvens. Skyllemængden pr. skyl kan være bestemt af skylledysen eller af
vandspejlet i toilettet. Etableringen af vandspejlet kan være tids- eller niveaustyret.
For konventionelle kildesamlende vakuumtoiletter angives typisk skyllemængder fra
11,5 l. "Wost Man Ecology AB" angiver et skyl på 0,50,8 l.
Urinskyllet er 0,10,2 l i de kildesorterende toiletter.
Skyllefrekvensen afhænger af antal personer i husstanden, deres hjemmefrekvens og af
en række personlige forhold.
Tal for vandforbrug til skyl af vakuumtoiletter i husstande, der ikke har været
specielt motiveret til at begrænse vandforbruget til toiletskyl, kan ses i kapitel 9.3. I
et socialt boligbyggeri i Hannover i Tyskland med 32 vakuumtoiletter måltes i perioden
19982000 et vandforbrug på ca. 8,5 l/pe/d og en skyllefrekvens på ca. syv gange
pr. dag og person ved et skønnet vandskyl på 1,2 l/skyl. I 600 husstande i Bälinge i
Sverige med vakuumtoiletter i et vakuumsystem vurderes vandforbruget til ca. 12 l/pe/d.
Skyllefrekvens var ca. 8 gange/pe/dag ved et skønnet vandskyl på 1,5 l/skyl (se kapitel
9.1). Tallene er udregnet på basis af faste brugere eller anslået antal PE og tager ikke
hensyn til antal gæster m.m.
Standardværdi for frekvens af vandskyl af konventionelle toiletter er 56 gange
pr. dag og person ifølge Sundberg (1995). Jönsson et al. (2000) og Vinnerås angiver som
gennemsnit hjemmefrekvenser på 1516 timer pr. person pr. dag, hvor Wrisberg et al.
(2001) opererer med 13 timer.
Elforbruget er bestemt af det samlede vakuumtoiletsystem. Forbruget i
vakuumtoiletsystemet i Hannover var i 2000 ca. 20 kWh/pe/år (se kapitel 9.3). Systemer
med midlertidigt og svagere vakuum til et enkelt toilet vil have et meget lavere
strømforbrug og endnu lavere, hvis det drejer sig om et kildesorterende vakuumtoilet (se
kapitel 7).
Lydniveauer er målt i lejlighederne i egendommen med vakuumtoiletsystem i Hannover.
Niveauerne i lejlighederne var på 3560 dB(A), højest i entreerne og lavest i
stuerne. Lyden fra vakuummotorerne i kælderen er ikke målt, men var meget høj (se
kapitel 9.1).
Figur 4.3
Principskitse af et vakuumtoiletsystem, hvor der kun etableres vakuum i
forbindelse med benyttelse af toilettet.
| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | | Top
|