CN108946868A - 用于掺和经处理的饮用水的水配件 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于使经处理的饮用水与以未经处理的饮用水形式的生水掺和的用于提供带有限定硬度的饮用水的水配件(16),其包含带有可联接到饮用水供给处的输入部(40)与用于提供带有限定硬度的饮用水的输出部(42)的壳体(36);用于联接水处理单元(12)的输入部接口(98)和输出部接口(94);用于使经处理的饮用水与未经处理的生水掺和的掺和装置(114),其带有用于调整掺合给经处理的饮用水的生水量的调整器件,其特征在于,所述壳体具有输入部接口和输出部接口,过滤器或减压器‑过滤器组合可联接到其处。

Description

用于掺和经处理的饮用水的水配件
技术领域
由水厂提供的饮用水除了其它的离子之外还含有钙离子,其在管路、配件和家用电器中可导致钙化。钙含量作为水硬度给出。因此,高的水硬度是非期望的。
通过合适的水处理,例如借助于离子交换器,可将钙离子从饮用水中移除。于是使水完全软化。然而,少量的钙有助于健康。因此,完全的软化绝对没有意义。此外,离子交换器具有限定的容量。在取决于生水的水硬度的一定水量之后需要再生。
因此存在如下应用,在其中使生水与软化的水混合(掺和),从而在掺和装置的输出部处得出期望的水硬度。因此,已知的组件测量生水、软化的水和混合的水的水硬度。
除了水处理之外,还必须将水过滤。这此外在德国被法律所规定。此外,有意义的是,设置减压器,以便于调整受控的压力。
背景技术
申请人多年来以品名“Drufi”销售减压器-过滤器-组合。
分别由文件DE 102007059058 C5和DE 10 2012 007 579已知一种用于使带有具有掺和装置的离子交换器装置的水软化设备运行的方法。生水被划分成部分流。使一部分流软化。另一部分流以可调整地比例被混入经软化的水。在已知的组件中测量生水的传导性并且在校准特征线上确定整体硬度。
文件DE 10 2014 101 258 A1说明了一种用于使饮用水软化的组件,其带有掺和阀,该组件具有控制部,其经由网络与服务器相连接。服务器由组件的地理位置测定水的硬度。
文件DE 20 2009 008 421 U1公开了一种用于将离子交换器组件联接到管道处的适配器配件。该组件具有用于调控流动穿过旁通开口的未经软化的水的量的掺和阀,利用其可调整硬度。掺和阀使得如下成为可能,即,在当为了维护或更换而将离子交换器组件解开联接时,引导从输入部至输出部的整个流动。
文件DE 20 2014 106 162 U1公开了一种用于水处理设备的掺和装置。该组件具有流动测量器和球阀以及自身的控制单元。流动测量器用于检测生水的体积流。在不测量传导性的情况下由体积流测定经调整的水硬度。
在已知的组件的情况中不利的是,用于过滤器或减压器-过滤器组合以及水处理装置的管路分别需要自身的接口配件。管路必须被两次断开并且需要大的结构长度。
文件DE 10 2013 102 460 A1公开了一种带有掺和装置和过滤器的加热全自动设备。所有功能性集成在壳体中。该组件复杂且昂贵。
文件DE 10 2010 005 459 A1公开了一种带有两个平行的法兰连接部的截闭配件。法兰连接部中的一个用于将截闭配件联接到管路中的联接配件处。另一法兰连接部用于联接水处理单元。
已知的设备相继地在管路中安装在饮用水安装设备的入口区域中。所有已知的解决方案需要高的装配耗费和大量的密封部。多个控制设备的使用是昂贵的并且需要专业知识、装配耗费并且是易受损的。
发明内容
本发明的目的在于减少用于房屋入口区域中的水配件的结构长度和装配耗费。
根据本发明,该目的利用前述类型的组件由此来实现,即,使得壳体具有输入部接口和输出部接口,过滤器或减压器-过滤器组合可联接到其处。
附加于输入部和输出部且附加于用于水处理设备的接口设置输入部接口和输出部接口。配件于是附加于输入部和输出部具有总共四个接口,即,用于联接到接口配件处,用于联接水处理设备和用于联接过滤器或减压器-过滤器组合。利用用于过滤器或减压器-过滤器组合的接口不仅可将水处理设备而且可将过滤器或减压器-过滤器组合安装在管路中的相同部位处。由此需要更少的装配耗费并且减少安装设备的结构长度。配件不需要自身的控制部并且可以较少的耗费来制造、储藏和安装。
优选地,用于联接过滤器或减压器-过滤器组合的输入部接口和输出部接口根据流动地布置在水处理单元之前。由此保护水处理单元免受污染。
在本发明的一尤其优选的设计方案中设置成,输入部和输出部设置在法兰中以用于联接到接口配件处,其中,要么输入部或者输出部设置在中央通道中,而相应另一个设置在对中地绕其围绕地布置的环形通道中。
此外可设置成,用于联接到过滤器或减压器-过滤器组合处的输出部接口和输入部接口由法兰形成,在其中接口中的一个由中央通道形成,而接口中的相应另一个由对中的绕其围绕地布置的环形通道形成,并且其可法兰联接到过滤器或减压器-过滤器组合的对应的法兰处。法兰联接尤其可相应于通常使用的法兰联接,从而还可联接其它设备。在使用两个相对而置的法兰的情况中,可利用法兰联接将例如离子交换器或其它水处理设备安装在现存的过滤器组件之前。管路为此不必重新断开。
优选地,将回流阻碍器在输入部中设置在掺和装置之前。回流阻碍器在过滤器或减压器-过滤器组合的方向上打开。
掺和装置可包括在壳体处的壳体接管,在其中可旋转运动地保持有掺和活塞,经由其可在绕开水处理单元的情况下在输入部与输出部之间建立旁通连接。
在此,可设置成,掺和活塞包括两个渐细的开口,其限定掺合给经处理的水的生水的流动横截面且由此限定其体积流。然而还可行的是,使用其它的阀或类似物来掺和。
在本发明的情况中实现一种夹层式配件,其不仅适用于使软化的水与生水掺和,并且同时可将过滤器或减压器-过滤器组合联接到该夹层式配件处。
在水处理装置中的流动测量器例如传送关于生水的体积流的信息,由该体积流可测定离子交换器何时耗尽的时间点,并且由该体积流可测定,掺和装置需要哪种调整。
可将控制和评估单元集成到水处理单元中。水处理单元典型地是体积庞大的并且处于底部上。其仅较少地被控制和评估单元所荷载。为此省去控制部,其在已知的设备的情况中设置在掺和装置处。配件由此较小且较轻并且可良好地被安装。
掺和装置可手动地来调整。然而,其还可以是马达运行的,并且控制和评估单元可具有用于根据传导性传感器的信号将输出部处的硬度调节到限定的值上的器件。
本发明的另一设计方案设置有传导性传感器,其带有用于将由传导性传感器产生的信号传递到控制和评估单元处的器件。利用传导性传感器可检查,相对于初始测量的硬度,生水的水硬度是否改变。
附图说明
本发明的设计方案是从属权利要求的对象。接下里参照附图详细阐述实施例。其中
图1是用于准备饮用水的组件的透视图,其带有离子交换器、减压器-过滤器组合、联接配件和掺和装置,
图2是图1中的配件的侧视图,
图3是图1中的配件的前视图,
图4是图1中不带有减压器-过滤器组件的配件的前视图,
图5是图1中的组件的掺和装置的详细的分解图,
图6是带有使用在图1中示出的组件中的掺和装置的水配件沿着截平面B-B的水平截面,
图7在法兰平面中的穿过图6中的组件的中间垂直截面。
图8是图5的配件沿着截平面G-G的水平截面,
图9是图5中的配件沿着截平面F-F的水平截面,
图10是穿过图5中的组件在在平面A-A中的垂直截面,其穿过掺和活塞,
图11是穿过图5中的组件沿着截平面E-E的垂直截面,其相对于图10中的平面A-A以90°的角度偏置。
具体实施方式
图1至图4示出了总的以10表示的用于水处理的组件。用于水处理的组件包括离子交换器12、减压器-过滤器组件14和带有掺和装置16的夹层式配件。组件10以接下来详细说明的法兰来法兰联接到接口配件18处。利用接口配件18可将组件安装在例如建筑物的饮用水供给的入口区域中的管路(未示出)中。离子交换器12以软管20和22联接到夹层式配件16处。
图4显示了以打开的法兰24法兰联接减压器-过滤器组件14的夹层式配件16。这样的法兰良好地由现有技术已知。水在中央通道中流动穿过连接部位进入到另一配件中,并且穿过绕中央通道环绕行进的环形通道又流出来。还存在如下法兰,在其中水通过环形通道流入并且穿过中央通道又流出来。在当前实施例中,中央通道在夹层式配件16中以40来表示。
从夹层式配件16引导出来的环形通道以42表示。该环形通道42与接口配件18中对应的环形通道相连接。
减压器-过滤器组件14以相同的方式借助于这样的法兰24与夹层式配件16相连接。夹层式配件16借助于这样的法兰28与接口配件18相连接。中央通道40通入到减压器-过滤器组件14中对应的中央通道中。减压器-过滤器组件14的环形通道通入到夹层式配件16的环形通道44中。在当前的实施例中,通过壁部43使环形通道44与环形通道42分开。
中央通道40在接口配件18以内以已知的方式与接口配件18的输入部26相连接。环形通道在接口配件18以内以已知的方式与接口配件18的输出部30相连接。接口配件18安装在管路中。生水在输入部26处进入并且经处理的、过滤的水以调整的压力在输出部30(图4)处离开并且提供在管路中以供进一步的使用。在图6和图11中可良好地识别出夹层配件16的两个法兰24和28。
图7是穿过夹层式配件16的垂直截面。图6,8和9是以不同截平面B-B,G-G和F-F穿过夹层式配件16的水平截面。水通过法兰28在箭头32的方向上进入到中央通道40中。中央通道40在配件壳体36中形成,在该处还模制有法兰24和28。在入口侧在法兰28之后将回流阻碍器置入到中央通道40中。回流阻碍器28在图8上向上打开,或者在图11中向左在过滤器的方向上打开,并且防止水回到接口配件18中。回流阻碍器38构造成套筒并且可被轻易置入和更换。
于是,水可从法兰28穿过回流阻碍器38和中央通道40流至法兰24的中央通道。在该处法兰联接有已知的减压器-过滤器组件14。这样的减压器-过滤器组件14长久以来已知并且因此这里不需要详细说明。这样的组件14的示例由申请人在网页www.syr.de上以名称“Drufi-plus”销售。如果不必过滤水并且不需要压力调节-例如因为置入了另外的承担该功能的设备,则还可经由简单的盖部来建立至环形通道的连接。减压器-过滤器组件14不需要自身的控制部。
从减压器-过滤器组件回流的水经由法兰24到达环形通道44中。这通过箭头66图解说明。环形通道44与向上延伸的壳体钻孔120相连接。水从环形通道流入到壳体钻孔120中。这通过箭头122来图解说明。
水从环形通道44达到至开口88。开口88可在沿着图9和图10中的最下面的截平面F-F的截面中识别出。水的流动方向通过箭头90来表示。开口88位于中央通道40以下并且通入到壳体36中的通道中。
在图10中绘入了垂直的截平面E-E。从属的截面图在图11中示出。在图10中识别出,水如何穿过开口在箭头90的方向上流动至接口接管94。软管20联接到接口接管94处。经由软管20将未经处理的生水输送给软化装置12。
在软化装置12中设置有离子交换器颗粒。引导穿过颗粒的水被完全软化。于是,水具有硬度0。在水中不再存在钙离子。视颗粒而定,还可实现去矿物化。离子交换器颗粒布置在容器96中。水经由软管20被引导至容器96。这里水被完全软化并且通过软管22被引导返回至夹层式配件16。
共同的控制部50设置在软化装置12处。传感器的信号管线和控制器管线在这里汇聚。相应地,夹层式配件16不需要自身的控制和/或评估单元。夹层式配件可相应地以较小的成本来制造。省去另一控制单元的初始化和设置。
在离子交换器中完全软化或去矿物化的水流动穿过软管22并且穿过壳体接管98返回到夹层式配件16中。这通过箭头100图解说明。流动方向在图9和图10中可良好识别出。软管20和22以夹具102和104轴向固定。夹具102和104插塞穿过壳体接管中的开口,并且使软管20和22保持在接管中,但是可旋转。
连接开口108使壳体接管98的内部与环形通道42相连接。水于是进一步流到环形通道42中。这在图9和图10中通过箭头100图解说明。环形通道42包围中央通道40。经软化的水流动穿过环形通道42至法兰28并且可从该处流动到带有至管路的输出部的接口配件18中。
通常完全不希望的是,使所有饮用水完全软化或去矿物化。离子交换器的容量在完全脱盐的情况中快速耗尽。此外,一定量的钙离子对于人类饮食而言是健康的。因此,在夹层式配件16中设置有未经处理的生水与来自离子交换器12的完全软化的或完全脱盐的水的掺和(混合)。
在图5和图10中可识别出掺和装置114,其设置在接管116处。掺和装置114的位置在流动上设置在离子交换器12之前。掺和装置坐落在壳体接管116中。壳体接管116模制在壳体36处并且垂直向上延伸。壳体接管116的内部一方面与环形通道44的内部相连接。壳体接管116的内部另一方面与引导至输出部的环形通道42相连接。这可在图11中识别出。用于掺和经软化的水的生水的流动方向通过箭头66和122在图6和图11中图解说明。
掺和装置114的调整确定了有多少生水在绕行离子交换器12的情况下被从接管116的内部120引导至环形通道42。掺和装置114的部件在图5中作为分解图详细示出。掺和活塞126以密封部128和止动环130被置入到壳体接管116中。密封部128不仅在径向上而且在轴向上密封。两个相对而置的三角形的开口140和142可使水在限定的部位处穿过。利用止动环130使掺和活塞126轴向固定,然而保持可旋转。盖部132封闭壳体接管116。
掺和活塞126大致呈柱形并且在下面打开。其同样具有沿着套面的三角形的开口134,该三角形的开口在周缘方向上渐细。当三角形的开口134与开口140在密封部128中完全重叠时,掺和装置可使最大量的生水穿过。通过旋转掺和活塞126减少开口的重叠度。由此减少生水的可穿过量。于是将较少的生水输送给经处理的水。相应地在较少重叠度的情况中调整更少的硬度。掺和活塞126在顶侧具有六边形开口136。可将工具插入到六边形开口136中,利用该工具可使掺和活塞126绕垂直轴线旋转。模制的或压印的箭头138是对开口134的位置的指示。在当前实施例中,箭头138直接指向与开口134相反的方向。
可利用工具手动地或经由接入的轴借助于马达来引起旋转。于是,同样利用共同的控制部50来实现马达的控制。
利用渐细的开口134限定掺合给经软化的水的生水的流动横截面且由此其体积流。在图11总可识别出钻孔,其在接管116的内部与掺和活塞126的内部之间建立连接。开口134在掺和活塞中位于环形通道42和44的高度上。通过使掺和活塞126旋转可将开口横截面和因此体积流设置到期望的值上。可通过校准来测定调整角度。于是,使用者仅需要箭头138来调整到显示上给出的值上。
离子交换器中的体积流测量器检测引导穿过离子交换器12并且被软化的体积流。该信号被进一步传导到控制部50处。控制部50具有用于信号处理的评估单元。此外,可输入并储存生水的初始硬度。评估单元以合适的校准例如由利用传导性传感器测定的传导性来测定水硬度。水硬度可显示在显示器上。于是可手动地或者利用马达控制部自动地后调节掺和装置。在后者的情况中产生合适的控制信号。
为了测定消耗度,首先完全关闭掺和装置。于是使所有水完全软化到硬度0上。通过使掺和活塞适当地旋转可将设备调整到另一体积流上,例如80%。于是将80%的生水与20%的经处理的水混合并且提供在输出部处。利用在离子交换器中总归存在的体积流测量器可测定流动穿过离子交换器的体积流。由生水的单独地开头测量的硬度和穿过离子交换器的体积流可借助于特征线测定离子交换器颗粒的消耗度。当颗粒被耗尽或者当可期望所调整的时间段内的消耗时,为用户产生相应的信号。
控制和评估单元设置在离子交换器12处。离子交换器总归占据相对较大的体积并且位于底部上。安装在管路区域中的壁部处的设备可在不带有控制和评估单元的情况下设计成尤其紧凑的。此外,仅需要涡轮来用于测定水硬度和离子交换器颗粒的消耗度。夹层式配件因此不仅是成本适宜的,而且小且轻,这使得存放、运输和装配简易化。
当离子交换器12被耗尽并且水在流动穿过颗粒的情况中不再完全软化时,离子交换器必须以通常的方式被再生。于是可将掺和装置调整到最大通过值上。在使用马达的情况中,当一般仅消耗较少的水时,可例如在夜里进行上述再生。水供给在该时间段中以未软化的生水来实现,但是未中断。
本发明这里根据具体的实施例来说明。然而,说明书仅用于图解说明本发明。本发明的范围允许多种变型,其仅仅由所附权利要求的保护范围来确定。如此以来,在实施例的构型、材料、布置和结构方面的特征仅仅是有意义的设计方案。回流阻碍器可使用在其它部位处。测量可在其它部位处进行。离子交换器可通过其它合适的水处理方法来代替,并且接口可采用任何每种本领域技术人员已知的设计方案。尤其地,代替法兰联接还可使用其它联接,例如通常的管路联接。这适用于所有特征和它们的组合,只要在权利要求中没有将特征的某一确定的组合公开成对于本发明而言是重要的。

Claims (6)

1.一种用于使经处理的饮用水与以未经处理的饮用水形式的生水掺和的用于提供带有限定硬度的饮用水的水配件(16),其包含
(a)壳体(36),所述壳体(36)带有可联接到饮用水供给处的输入部(40)和用于提供带有限定硬度的饮用水的输出部(42);
(b)用于联接水处理单元(12)的输入部接口(98)和输出部接口(94);
(c)用于使经处理的饮用水与未经处理的饮用水掺和的掺和装置(114),其带有用于调整被掺合给所述经处理的饮用水的生水量的调整器件(126,134);其中,
(d)所述壳体(36)附加于所述输入部(40)和所述输出部(42)具有附加的输入部接口(44)和附加的输出部接口(40),过滤器或减压器-过滤器组合(14)可联接到其处,
其特征在于,
(e)用于联接到过滤器或减压器-过滤器组合(14)处的所述附加的输入部接口(44)和附加的输出部接口(40)由法兰(24)形成,在其中所述接口(40,44)中的一个由中央通道(40)形成,而所述接口中的相应另一个由对中地绕其围绕地布置的环形通道(44)形成,并且其能可松开地法兰联接到过滤器或减压器-过滤器组合(14)的对应的法兰处,
(f)用于联接所述水处理单元(12)的所述输入部接口(98)和所述输出部接口(94)由接口接管形成,其内部直接通入在环形通道(42,44)中。
2.根据权利要求1所述的水配件,其特征在于,用于联接过滤器或减压器-过滤器组合(14)的输出部接口(24)和输入部接口根据流动布置在所述水处理单元(12)之前。
3.根据前述权利要求中任一项所述的水配件,其特征在于,所述输入部和输出部(28)在法兰(24)中设置用于联接到接口配件(18)处,其中,要么所述输入部或者所述输出部设置在中央通道(40)中并且相应另一个设置在对中地绕其围绕地布置的环形通道(42)中。
4.根据前述权利要求中任一项所述的水配件,其特征在于一种在所述输入部(16)中在所述掺和装置(114)之前的回流阻碍器(38)。
5.根据前述权利要求中任一项所述的水配件,其特征在于,所述掺和装置(114)包括在所述壳体(36)处的壳体接管(116),在其中可旋转运动地保持有掺和活塞(126),经由该掺和活塞可在绕行所述水处理单元(12)的情况下在所述输入部(42)与所述输出部(44)之间建立旁通连接。
6.根据权利要求5所述的水配件,其特征在于,所述掺和活塞包括两个渐细的开口,其限定被掺合给所述经处理的水的生水的流动横截面且由此限定其体积流。
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