CN103383010A - 不串水恒温混水阀 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种阀门,具体说是一种不串水恒温混水阀。包括壳体、安装在壳体中的腔体,所述腔体上设置有四道相互平行的密封环,形成左进水仓、出水仓和右进水仓,在腔体上设置有左进水道、右进水道、第一回水道、第二回水道以及中心混合水道,所述左进水道的两端分别连通左进水仓和阀片仓,所述右进水道的两端分别连通右进水仓和阀片仓,第一回水道以及第二回水道的两端则分别连通阀片仓和恒温器仓,所述中心混合水道的两端分别连通恒温器仓和出水仓。该恒温混水阀彻底杜绝串水现象,冷热水入口处无需设置止回阀,避免因止回阀故障产生的问题。
Description
技术领域
本发明涉及一种阀门,具体说是一种不串水恒温混水阀。
背景技术
各种淋浴设施中必须要用到混水阀门,将温度较高的热水和温度较低的冷水按一定比例混合以后,产生温度适中的温水,供人们使用。传统的混水阀门是通过分别调节热水进水口和冷水进水口的水流量来改变冷热水的比例,达到调整水温的目的,但是由于在使用过程中冷热水的压力经常会变化,影响水流量的配比,造成混水阀出水口处忽冷忽热,无法达到恒温使用的目的。现有的恒温混水阀门利用热敏原件控制热水进水口和冷水进水口的开口大小,从而改变冷热水的比例,达到出水温度恒定的目的。但是这种恒温混水阀门将混水机构设置在关闭阀门的前端,也就是说冷热水首先混合以后才通过阀门和出水口送出。在阀门关闭的时候,冷水入口端和热水进口端必然存在直通通道,当冷热水压力存在差别的时候,压力高的水就会向压力低的一端串水,为了避免串水现象,这种恒温混水阀门的冷热水如水口处都要设置止回阀,止回阀的设置使结构复杂,提高了生产成本,也增加了出现故障的概率。
发明内容
本发明的目的是提供一种无止回阀、结构简单、冷热水不会串水的不串水恒温混水阀。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
本发明所述的不串水恒温混水阀包括壳体、安装在壳体中的腔体,所述壳体为圆管状结构,在腔体的两端分别设置恒温器仓和阀片仓,恒温器仓中安装有恒温器,阀片仓中安装有四孔阀片,其特征在于:所述腔体上设置有四道相互平行的密封环,相邻的两密封环之间分别形成左进水仓、出水仓和右进水仓,壳体上对应于左进水仓、出水仓和右进水仓的位置分别设置有左进水口、出水口和右进水口,在腔体上设置有左进水道、右进水道、第一回水道、第二回水道以及中心混合水道,所述左进水道的两端分别连通左进水仓和阀片仓,所述右进水道的两端分别连通右进水仓和阀片仓,第一回水道以及第二回水道的两端则分别连通阀片仓和恒温器仓,所述中心混合水道的两端分别连通恒温器仓和出水仓。
所述四孔阀片包括圆柱状的上片和下片,所述上片的正面设置有内弧槽和外弧槽,所述内弧槽为半圆形凹槽,内弧槽与上片同心,所述外弧槽所处的位置与内弧槽镜像对称,外弧槽包括半圆环槽状的外弧段、连接在外弧段内侧的扩展段,所述外弧段与上片同心,外弧段上任何一点的最小半径大于内弧槽上任何一点的最大半径,所述扩展段设置在外弧段的一端并与外弧段连通;扩展段向外弧段的内侧延伸到半径小于内弧槽最大半径的位置;所述下片的正面设置有环绕圆心均匀分布的第一进水通孔、第一出水通孔、第二进水通孔、第二出水通孔,所述第一进水通孔和第一出水通孔是贯穿下片的弧形通孔,所述第二进水通孔和第二出水通孔是贯穿下片的通孔;所述上片和下片同心设置,下片位于阀片仓的内侧,第二进水通孔和第一进水通孔分别与左进水道和右进水道对应接通,第一出水通孔和第二出水通孔分别与第二回水道、第一回水道对应接通;上片和下片相对旋转时,第一进水通孔、第一出水通孔的运行轨迹与外弧段的运行轨迹重合,第二进水通孔和第二出水通孔的运行轨迹与内弧槽的运行轨迹重合。
采用上述技术方案后,该不串水恒温混水阀将混水机构设置在关闭阀门之后,冷热水分别通过阀门之后才进行混合,一旦阀门关闭也就截断了冷热水之间的通道,彻底杜绝串水现象,冷热水入口处无需设置止回阀,避免因止回阀故障产生的问题。
附图说明
图1是本发明一个实施例的壳体和腔体的结构示意图。
图2是图1的A-A剖视图。
图3是图1的B-B剖视图。
图4是图1的C-C剖视图。
图5是四孔阀片中的下片的外侧面结构示意图。
图6是下片的内侧面结构示意图。
图7是四孔阀片中的上片的内侧面结构示意图。
图8是上片的外侧面结构示意图。
图9是上片和下片组合以后阀门打开状态的示意图。
图10是上片和下片组合以后阀门关闭状态的示意图。
图11是上片和下片组合以后阀门上水状态的示意图。
图12是阀片仓的端面结构示意图。
具体实施方式
如附图所示,本发明所述的不串水恒温混水阀包括壳体1、安装在壳体1中的腔体2,所述壳体1为圆管状结构,在腔体2的两端分别设置恒温器仓28和阀片仓29,恒温器仓28中安装有恒温器,阀片仓29中安装有四孔阀片,所述恒温器的作用是从冷热水入口处分别输入冷水和热水即可从出口处输出恒温的混合水,其结构原理为公知技术,在此不再详述。
如图1-图4所示,所述腔体2上设置有四道相互平行的密封环6,相邻的两密封环6之间分别形成左进水仓3、出水仓4和右进水仓5,壳体1上对应于左进水仓3、出水仓4和右进水仓5的位置分别设置有左进水口61、出水口62和右进水口63,在腔体2上设置有左进水道21、右进水道22、第一回水道23、第二回水道24以及中心混合水道25,所述左进水道21的两端分别连通左进水仓3和阀片仓29,所述右进水道22的两端分别连通右进水仓5和阀片仓29,第一回水道23以及第二回水道24的两端则分别连通阀片仓29和恒温器仓28,所述中心混合水道25的两端分别连通恒温器仓28和出水仓4。使用时,冷、热水分别通过左进水口61和右进水口63进入左进水仓3和右进水仓5,然后经过左进水道21和右进水道22输送到阀片仓29。在阀片仓29中,冷、热水分别经过阀片的调节,再从第一回水道23、第二回水道24输送到恒温器仓28中,第一回水道23、第二回水道24分别连通到恒温器的两个入水口,从恒温器的输出端输出的混合水通过中心混合水道25输送到出水仓4,最后通过出水口62输出。
所述四孔阀片包括圆柱状的上片102和下片101,如图7、图8所示,所述上片102的正面设置有内弧槽103和外弧槽,所述内弧槽103为半圆形凹槽,内弧槽103与上片102同心,所述外弧槽所处的位置与内弧槽103镜像对称,外弧槽包括半圆环槽状的外弧段106、连接在外弧段106内侧的扩展段104,所述外弧段106与上片102同心,外弧段106上任何一点的最小半径大于内弧槽103上任何一点的最大半径,所述扩展段104设置在外弧段106的一端并与外弧段106连通;扩展段104向外弧段106的内侧延伸到半径小于内弧槽103最大半径的位置。
如图5、图6所示,所述下片101的正面设置有环绕圆心均匀分布的第一进水通孔111、第一出水通孔112、第二进水通孔113、第二出水通孔114,所述第一进水通孔111和第一出水通孔112是贯穿下片101的弧形通孔,所述第二进水通孔113和第二出水通孔114是贯穿下片101的通孔;所述上片102和下片101同心设置,下片101位于阀片仓29的内侧,第二进水通孔(113)和第一进水通孔(111)分别与左进水道(21)和右进水道(22)对应接通,第一出水通孔(112)和第二出水通孔(114)分别与第二回水道(24)、第一回水道(23)对应接通;下片101固定在阀片仓29,上片102和下片101相对旋转时,第一进水通孔111、第一出水通孔112的运行轨迹与外弧段106的运行轨迹重合,第二进水通孔113和第二出水通孔114的运行轨迹与内弧槽103的运行轨迹重合。
如图9-图11所示,组合使用时下片1的外侧面与上片2的内侧面相对贴合在一起。为了表达清楚,图中用粗实线表示下片1的轮廓,用细虚线表示上片2的轮廓。
在如图9的打开状态,外弧槽的外弧段106同时覆盖第一进水通孔111和第一出水通孔112,通过外弧段106将第一进水通孔111和第一出水通孔112沟通;内弧槽103同时覆盖第二进水通孔113和第二出水通孔114,通过内弧槽103将第二进水通孔113和第二出水通孔114沟通。用在太阳能热水器上的时候,第一进水通孔111和第二进水通孔113分别连接冷水和热水,冷热水分别通过第一出水通孔112和第二出水通孔114引入到恒温器仓中混合。
在如图10的关闭状态,上片102由打开状态逆时针旋转90度,此时,外弧槽越过第一进水通孔111,只覆盖着第一出水通孔112,第一进水通孔111和第一出水通孔112之间的通道被截断,此时外弧段106位于第二进水通孔113的外侧;内弧槽103越过第二进水通孔113,只覆盖着第二出水通孔114,第二进水通孔113与第二出水通孔114之间的通道被截断。对于太阳能热水器来说,相当于冷水和热水同时被关闭。
在如图11的上水状态,上片102由关闭状态逆时针旋转45度,此时外弧段106任然覆盖第一出水通孔112的局部,扩展段104也已覆盖第二进水通孔113的局部,而内弧槽103仍然只是覆盖第二出水通孔114。这样,外弧槽将第一出水通孔112和第二进水通孔113沟通,用在太阳能热水器上的时候,第一出水通孔112和第二进水通孔113分别连接冷水管和热水管,利用冷水管的压力将冷水压入热水管,实现上水功能。
当然,四孔阀片的结构还可以有很多种,只要能够同时控制设在阀片仓29中的左进水道21、右进水道22、第一回水道23、第二回水道24的四个水道端口的通断即可。
Claims (2)
1.不串水恒温混水阀,包括壳体(1)、安装在壳体(1)中的腔体(2),所述壳体(1)为圆管状结构,在腔体(2)的两端分别设置恒温器仓(28)和阀片仓(29),恒温器仓(28)中安装有恒温器,阀片仓(29)中安装有四孔阀片,其特征在于:所述腔体(2)上设置有四道相互平行的密封环(6),相邻的两密封环(6)之间分别形成左进水仓(3)、出水仓(4)和右进水仓(5),壳体(1)上对应于左进水仓(3)、出水仓(4)和右进水仓(5)的位置分别设置有左进水口(61)、出水口(62)和右进水口(63),在腔体(2)上设置有左进水道(21)、右进水道(22)、第一回水道(23)、第二回水道(24)以及中心混合水道(25),所述左进水道(21)的两端分别连通左进水仓(3)和阀片仓(29),所述右进水道(22)的两端分别连通右进水仓(5)和阀片仓(29),第一回水道(23)以及第二回水道(24)的两端则分别连通阀片仓(29)和恒温器仓(28),所述中心混合水道(25)的两端分别连通恒温器仓(28)和出水仓(4)。
2.根据权利要求1所述的不串水恒温混水阀,其特征在于:所述四孔阀片包括圆柱状的上片(102)和下片(101),所述上片(102)的正面设置有内弧槽(103)和外弧槽,所述内弧槽(103)为半圆形凹槽,内弧槽(103)与上片(102)同心,所述外弧槽所处的位置与内弧槽(103)镜像对称,外弧槽包括半圆环槽状的外弧段(106)、连接在外弧段(106)内侧的扩展段(104),所述外弧段(106)与上片(102)同心,外弧段(106)上任何一点的最小半径大于内弧槽(103)上任何一点的最大半径,所述扩展段(104)设置在外弧段(106)的一端并与外弧段(106)连通;扩展段(104)向外弧段(106)的内侧延伸到半径小于内弧槽(103)最大半径的位置;所述下片(101)的正面设置有环绕圆心均匀分布的第一进水通孔(111)、第一出水通孔(112)、第二进水通孔(113)、第二出水通孔(114),所述第一进水通孔(111)和第一出水通孔(112)是贯穿下片(101)的弧形通孔,所述第二进水通孔(113)和第二出水通孔(114)是贯穿下片(101)的通孔;所述上片(102)和下片(101)同心设置,下片(101)位于阀片仓(29)的内侧,第二进水通孔(113)和第一进水通孔(111)分别与左进水道(21)和右进水道(22)对应接通,第一出水通孔(112)和第二出水通孔(114)分别与第二回水道(24)、第一回水道(23)对应接通;上片(102)和下片(101)相对旋转时,第一进水通孔(111)、第一出水通孔(112)的运行轨迹与外弧段(106)的运行轨迹重合,第二进水通孔(113)和第二出水通孔(114)的运行轨迹与内弧槽(103)的运行轨迹重合。
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CN104265953A (zh) * | 2014-09-17 | 2015-01-07 | 山东省分析测试中心 | 一种热水器混水阀 |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20131106 |