CN105889567B - 一种混水阀 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种出水温度可控且可避免出水瞬间水温过高或过低的混水阀,包括阀体,阀体内设有阀腔,阀体内在阀腔一端设有端盖,端盖中设有混合出水通道和冷水出水通道,阀体上设有冷水进口和热水输入通道,冷水进口与阀体内阀腔相连通,热水输入通道与端盖上混合出水通道相连通,阀体上转动设有阀杆,阀杆伸出阀体的端部与电机相连接,电机与控制器电连接,阀杆位于阀体内的端部设有阀芯,阀杆上还套设有将阀芯压紧在端盖内表面的弹簧,阀芯上设有出液孔,端盖上设有与混合出水通道相连通的缓冲腔,所述热水输入通道处或与热水输入通道处相连接的热水供水装置的出口处设有进水温度传感器,进水温度传感器与控制器电联接。

Description

一种混水阀
技术领域
本发明涉及一种混水阀。
背景技术
现有的混水阀由于温度检测器设置于出水口处,温度检测器检测到水温时,该部分水已经从出水口流出,造成出水瞬间水温过高或过低,出水温度难以精确控制,影响使用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种出水温度可控且可避免出水瞬间水温过高或过低的混水阀。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案为:一种混水阀,包括阀体,阀体内设有阀腔,阀体内在阀腔一端设有端盖,端盖中设有混合出水通道和冷水出水通道,阀体上设有冷水进口和热水输入通道,冷水进口与阀体内阀腔相连通,端盖上设有连通热水输入通道及混合出水通道中部的连接通道,阀体上转动设有阀杆,阀杆伸出阀体的端部与电机相连接,电机与控制器电连接,阀杆位于阀体内的端部设有阀芯,阀杆上还套设有将阀芯压紧在端盖内表面的弹簧,阀芯上设有出液孔,端盖上设有与连接通道相连通的缓冲腔,冷水出水通道靠近阀芯端截面积沿远离混合出水通道方向逐渐缩小,转动阀芯可调整其上出液孔与混合出水通道及冷水出水通道的连通面积,所述热水输入通道处或与热水输入通道处相连接的热水供水装置的出口处设有进水温度传感器,进水温度传感器与控制器电联接。
作为一种优选的方案,混合出水通道靠近阀芯端截面呈扇形,阀芯上出液孔呈扇形。
作为一种优选的方案,所述混合出水通道上设有检测温度的出水温度传感器,出水温度传感器与控制器电联接。
作为一种优选的方案,所述混合出水通道靠近阀芯的端口位置和冷水出水通道靠近阀芯的端口位置需满足:所述阀芯上扇形出液孔在两者间的旋转角度不大于90°。
作为一种优选的方案,所述热水供水装置为加热器,所述冷水出水通道口设有送水管与加热器的进水口相连通,所述加热器的出水口通过管道与热水输入通道相连通。
本发明的有益效果是:本混水阀由于热水输入通道处或与热水输入通道处相连接的热水供水装置的出口处设有进水温度传感器,可根据热水温度预先计算阀芯所需转动角度,通过电机带动阀芯转动,调整其上出液孔与混合出水通道及冷水出水通道的连通面积,从而达到控制出水温度的目的,避免出水瞬间水温过高或过低。
由于设置了缓冲腔,如果在打开混水阀的时候热水供水装置提供的热水温度过高,而电机带动阀芯转动需要响应时间,这部分热水会流入与混合出水通道相连通的缓冲腔,从而避免温度过高的热水直接流出烫到使用者。
由于冷水出水通道靠近阀芯端截面积沿远离混合出水通道方向逐渐缩小,可以通过转动阀芯控制冷水出水流量的大小。
由于混合出水通道上设有检测温度的出水温度传感器,出水温度传感器与控制器电联接,可根据出水温度控制电机对阀芯位置进行精调,从而使得出水温度与设定温度的值更接近。
由于混合出水通道靠近阀芯的端口与冷水出水通道靠近阀芯的端口间夹角不大于90°,可降低阀芯切换所需时间,提高切换反应速度。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是图1中A-A剖结构示意图。
图3是本发明中阀芯的结构示意图。
图4是本发明中端盖内侧面的结构示意图。
图1至图4中:1.阀体,11.冷水进口,12.热水输入通道,2.端盖,21.混合出水通道,22.冷水出水通道,23.缓冲腔,24.连接通道,3.阀杆,4.电机,5.阀芯,51.出液孔,6.弹簧,7.加热器,8.进水温度传感器,9.出水温度传感器。
具体实施方式
下面结合附图,详细描述本发明的具体实施方案。
如图1-4所示,一种混水阀,包括阀体1,阀体1内设有阀腔,阀体1内在阀腔一端设有端盖2,端盖2中设有混合出水通道21和冷水出水通道22。
阀体1上设有冷水进口11和热水输入通道12,冷水进口11与阀体1内阀腔相连通,端盖2上设有连通热水输入通道12及混合出水通道21中部的连接通道24。阀体1上转动设有阀杆3,阀杆3伸出阀体1的端部与电机4相连接,电机4与控制器电连接。阀杆3位于阀体1内的端部设有阀芯5,阀杆3上还套设有将阀芯5压紧在端盖2内表面的弹簧6,阀芯5上设有呈扇形的出液孔51。
混合出水通道21靠近阀芯5端截面呈扇形,混合出水通道21靠近阀芯5的端口位置和冷水出水通道22靠近阀芯5的端口位置需满足:阀芯5上扇形出液孔51在两者间的旋转角度不大于90°。
端盖2上设有与连接通道24相连通的缓冲腔23,冷水出水通道22靠近阀芯5端截面积沿远离混合出水通道21方向逐渐缩小,转动阀芯5可调整其上出液孔51与混合出水通道21及冷水出水通道22的连通面积。与热水输入通道12处通过管道相连接的加热器7的出口处设有进水温度传感器8,进水温度传感器8与控制器电联接。混合出水通道21上设有检测温度的出水温度传感器9,出水温度传感器9与控制器电联接。冷水出水通道22通过送水管与加热器7的进水口相连通。
使用时,控制器根据加热器7出口处的热水温度预先计算阀芯5所需转动角度,通过电机4带动阀芯5转动,调整其上出液孔51与混合出水通道21及冷水出水通道22的连通面积,从而达到控制出水温度的目的。且控制器还能根据出水温度控制电机4对阀芯5位置进行精调,从而使得出水温度与设定温度的值更接近。
当温度高达需要全通道冷水来冷却,则转动阀芯5,使阀芯5上的出液孔51全部与混合出水通道21连通,则冷水出水通道22被切断,没有冷水供至加热器7中,加热器7内也没有热水继续流入混水阀的混合出水通道21中,热水通道及缓冲腔23内原有的热水流出后,阀体1中的冷水灌入缓冲腔23内,然后电机4带动阀芯5回转,缓慢将加热器7中的热水放出,与缓冲腔23腔体内的冷水混合,达到温度降低的目的。
上述的实施例仅例示性说明本发明创造的原理及其功效,以及部分运用的实施例,而非用于限制本发明;应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种混水阀,包括阀体,阀体内设有阀腔,阀体内在阀腔一端设有端盖,端盖中设有混合出水通道和冷水出水通道,阀体上设有冷水进口和热水输入通道,冷水进口与阀体内阀腔相连通,其特征在于:端盖上设有连通热水输入通道及混合出水通道中部的连接通道,阀体上转动设有阀杆,阀杆伸出阀体的端部与电机相连接,电机与控制器电连接,阀杆位于阀体内的端部设有阀芯,阀杆上还套设有将阀芯压紧在端盖内表面的弹簧,阀芯上设有出液孔,端盖上设有与连接通道相连通的缓冲腔,冷水出水通道靠近阀芯端截面积沿远离混合出水通道方向逐渐缩小,转动阀芯可调整其上出液孔与混合出水通道及冷水出水通道的连通面积,所述热水输入通道处或与热水输入通道处相连接的热水供水装置的出口处设有进水温度传感器,进水温度传感器与控制器电联接。
2.如权利要求1所述的一种混水阀,其特征在于:所述混合出水通道靠近阀芯端截面呈扇形,阀芯上出液孔呈扇形。
3.如权利要求2所述的一种混水阀,其特征在于:所述混合出水通道上设有检测温度的出水温度传感器,出水温度传感器与控制器电联接。
4.如权利要求2或3所述的一种混水阀,其特征在于:所述混合出水通道靠近阀芯的端口位置和冷水出水通道靠近阀芯的端口位置需满足:所述阀芯上扇形出液孔在两者间的旋转角度不大于90°。
5.如权利要求4所述的一种混水阀,其特征在于:所述热水供水装置为加热器,所述冷水出水通道口设有送水管与加热器的进水口相连通,所述加热器的出水口通过管道与热水输入通道相连通。
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