CN109110839A - 一种自动循环控制的净水机水箱及净水机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种自动循环控制的净水机水箱及净水机,净水机水箱包括:水箱储水仓;水箱控制仓,置于水箱储水仓外;上盖板;封盖于水箱储水仓和水箱控制仓的上端;两仓导流管,置于水箱储水仓和水箱控制仓的上端之间,用于使水箱储水仓内的水流入水箱控制仓;浮球阀,其浮球位于水箱储水仓内的中部以下,其阀体置于水箱储水仓与水箱控制仓之间,用于控制水箱储水仓与水箱控制仓的连通与截止;自动水位阀,置于水箱控制仓内的上部,自动水位阀的进水口用于引入净水,自动水位阀的出水口位于水箱储水仓。本发明通过储水仓、控制仓、自动水位阀和浮球阀的相互配合,可以不需要添加任何电子元器件,就能实现净水机注水自动循环控制。
Description
技术领域
本发明涉及净水机相关技术领域,特别涉及一种自动循环控制的净水机水箱及净水机。
背景技术
一般的家用净水机净化的水可直接供用户饮用,为人们的生活提供了巨大的便捷。在环境问题突出、健康饮食意识逐渐加强的现今,家用净水器快速得到推广,目前市场上的净水机一般采用多级过滤装置,将自来水过滤后得到纯净水。市面上的净水机由于采用增压泵给反渗透或纳滤膜提供压力,添加了很多电子元器件,增加成本的同时使得故障率也大大的提升。使净水机脱离了简单,便捷,实惠的本质!另外,由于使用增压泵,高压力势必造成废水的增加,如果降低废水的排放量,则膜的寿命自然会缩短,这是不可调和的矛盾。因此,发明一种自动循环控制的净水机水箱来解决上述问题很有必要。
发明内容
鉴于现有技术存在的上述问题,本发明的一方面的目的在于提供一种自动循环控制的净水机水箱,其能避免制水系统频繁启动,以解决水质不达标的问题。
为了实现上述目的,本发明提供了一种自动循环控制的净水机水箱,其包括:
水箱储水仓,其上设置有放水口;
水箱控制仓,其设置于所述水箱储水仓的外侧;
上盖板;其封盖于所述水箱储水仓和所述水箱控制仓的上端;
两仓导流管,其设置于所述水箱储水仓和所述水箱控制仓的上端之间,用于当所述水箱储水仓的液位达到预定高度时,使所述水箱储水仓内的水流入所述水箱控制仓;
浮球阀,其包括阀体和浮球,所述浮球位于所述水箱储水仓内的中部以下,所述阀体设置于所述水箱储水仓与所述水箱控制仓之间,用于控制所述水箱储水仓与所述水箱控制仓的连通与截止;
自动水位阀,其设置于所述水箱控制仓内的上部,所述自动水位阀的进水口用于引入净水,所述自动水位阀的出水口位于所述水箱储水仓。
在一些实施例中,所述水箱储水仓和所述水箱控制仓由上端敞口的箱体内设置竖向的隔板分隔而形成,所述水箱控制仓的仓底高于所述水箱储水仓的仓底,所述两仓导流管设置于所述隔板的上端部;所述浮球阀设置于所述隔板的下端部靠近所述水箱控制仓的仓底处。
在一些实施例中,所述上盖板的底端外侧设置至少一道硅胶密封圈;所述上盖板上开设气孔,所述气孔内设置空气过滤组件。
在一些实施例中,所述空气过滤组件包括防尘网板和孔塞,所述防尘网板位于气孔的内部,所述孔塞位于气孔的上端开口处。
在一些实施例中,所述自动水位阀包括阀座、阀芯组件、阀盖和浮子组件,所述阀盖设置于所述阀座上,并与所述阀座围成阀腔,所述阀座上设置有分别与所述阀腔连通的所述进水口和所述出水口;所述阀芯组件设置于所述阀腔内,所述阀芯组件包括阀芯、鼓膜、挡水板、固定板和微动弹簧;
所述阀芯与所述阀座之间形成有连通至阀座外的导水通道,所述阀芯的一端向所述阀芯内形成有凹槽,所述阀芯的另一端内形成有贯通至所述凹槽的内腔室和外腔室,所述外腔室环套于所述内腔室外;所述内腔室朝向所述凹槽的一端形成入口端,另一端与所述出水口连通;所述外腔室朝向所述凹槽的一端形成出口端,另一端与所述进水口连通,所述外腔室的出口端凸出于所述内腔室的入口端,以使所述外腔室内的水能够漫过所述入口端而进入到所述内腔室;
所述固定板固定于所述凹槽背离所述内腔室的一端并开设有与所述导水通道连通的出水孔,所述鼓膜设置于所述外腔室的出口端,所述挡水板设置于所述鼓膜朝向所述固定板的一面上,所述挡水板和所述鼓膜上开设有相对应的通孔,所述阀芯、鼓膜和固定板围成鼓膜腔,所述微动弹簧的两端分别与所述固定板和挡水板抵接,以在所述鼓膜腔内的压力增大时,推动所述鼓膜朝向所述内腔室靠近,以封闭所述内腔室的入口端;
所述浮子组件包括杠杆、连接杆和浮子,所述杠杆设置于所述固定板上,其一端设置有用于封堵所述出水孔的挡块,另一端与所述连接杆的一端铰接,所述连接杆的另一端穿出所述阀体并连接所述浮子,所述浮子位于所述水箱控制仓内。
在一些实施例中,所述自动循环控制的净水机水箱还包括TDS检测探头和显示屏,所述阀芯设置所述固定板的一侧与所述阀盖之间设置隔水板,以将所述阀芯与阀盖之间的阀腔分隔为有水腔和无水腔,所述杠杆穿过隔水板并与所述隔水板铰接;所述导水通道和所述出水孔均位于所述有水腔,对应所述有水腔的阀芯上开设有容水槽,所述TDS检测探头设置于所述阀盖上,且其探针伸入至所述容水槽内以对水质进行检测。
在一些实施例中,所述自动水位阀的出水口直接固定于水箱储水仓内的上端,所述自动水位阀的进水口伸出所述水箱控制仓外。
在一些实施例中,所述水箱储水仓的顶端一侧固定连接有溢水管。
本发明的另一方面的目的在于提供一种净水机,其包括上述的自动循环控制的净水机水箱。
与现有技术相比较,本发明提供的自动循环控制的净水机水箱及净水机的有益效果在于,用户在饮用水箱内的水的过程中,不会频繁的启动自动水位阀以向其内加水,从而避免制水系统频繁启动,也就避免了头杯水,解决了水质不达标的问题。
应当理解,前面的一般描述和以下详细描述都仅是示例性和说明性的,而不是用于限制本发明。
本发明中描述的技术的各种实现或示例的概述,并不是所公开技术的全部范围或所有特征的全面公开。
附图说明
在不一定按比例绘制的附图中,相同的附图标记可以在不同的视图中描述相似的部件。具有字母后缀或不同字母后缀的相同附图标记可以表示相似部件的不同实例。附图大体上通过举例而不是限制的方式示出各种实施例,并且与说明书以及权利要求书一起用于对所发明的实施例进行说明。在适当的时候,在所有附图中使用相同的附图标记指代同一或相似的部分。这样的实施例是例证性的,而并非旨在作为本装置或方法的穷尽或排他实施例。
图1为本发明实施例的自动循环控制的净水机水箱的结构示意图。
图2为本发明实施例中的自动水位阀的一种结构示意图。
图3为本发明实施例中的自动水位阀的另一种结构示意图。
图4为本发明实施例中的TDS检测探头的仰视图。
图5为本发明实施例的自动循环控制的净水机水箱的使用状态图。
附图标记:
1-水箱储水仓;2-水池;3-机械龙头;4-基座转换接头;5-水箱控制仓;6-上盖板;7-硅胶密封圈;8-空气过滤组件;9-溢水管;10-储水仓上液位;11-两仓导流管;12-浮球阀开闭液位;13-阀体;14-浮球;15-自动水位阀;151-阀座;152-阀盖;153-内腔室;154-外腔室;155-鼓膜腔;156-阀芯;16-自动水位阀开闭液位;17-放水口;18-进水口;19-出水口;20-挡水板;21-鼓膜;211-通孔;22-固定板;23-微动弹簧;24-出水孔;25-U型水槽;26-连接管;27-连接杆;28-浮子;29-杠杆;30-挡块;31-导水通道;32-容水槽;33-TDS检测探头;34-探针;35-温度传感器;36-密封垫片;37-隔水板。
具体实施方式
为了使得本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
除非另外定义,本发明使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
为了保持本发明实施例的以下说明清楚且简明,本发明省略了已知功能和已知部件的详细说明。
本发明实施例公开了一种自动循环控制的净水机水箱(为了叙述方便,下文简称为水箱),本发明的水箱可以应用于需要储存净水的多种设备和场合下,当然也可以单独使用。本实施例以水箱应用于净水机上,用于储存净化后的水为例进行说明。
如图1至图5所示,本发明的水箱包括水箱储水仓1、水箱控制仓5、上盖板6、两仓导流管11、浮球14阀和自动水位阀15;水箱控制仓5设置于水箱储水仓1的外侧,水箱储水仓1上设置有放水口17,通过放水口17将水箱储水仓1内的水放出以供使用者使用;上盖板6封盖于水箱储水仓1和水箱控制仓5的上端;两仓导流管11设置于水箱储水仓1和水箱控制仓5的上端之间,用于当水箱储水仓1内的液位达到预定高度时,使水箱储水仓1内的水流入水箱控制仓5;浮球14阀包括阀体13和与阀体13活动连接的浮球14,浮球14位于水箱储水仓1内的中部以下,阀体13设置于水箱储水仓1与水箱控制仓5之间,用于控制水箱储水仓1与水箱控制仓5的连通与截止,当水箱储水仓1内的液位高于浮球14阀的开闭液位时,阀体13关闭以使水箱储水仓1与水箱控制仓5不再导通,即水箱储水仓1内的水不会通过浮球14阀进入到水箱控制仓5内;自动水位阀15设置于水箱控制仓5内的上部,自动水位阀15的进水口18用于引入净水,自动水位阀15的出水口19位于水箱储水仓1,自动水位阀15用于将外部净水引入到水箱储水仓1内;通过自动水位阀15的启闭,以控制是否向水箱储水仓1内进水,从而实现自动水位阀15对水箱储水仓1内水位的控制。
本发明实施例通过将自动水位阀15、浮球14阀以及两仓导流管11巧妙的设置于水箱储水仓1和水箱控制仓5上,并通过彼此的配合,可以在不需要添加任何电子元器件的情况下,便能实现净水机注水自动循环控制,且不会在每次从水箱储水仓1内用水时都会启动净水机,而只有当水箱储水仓1内的水使用到一定量的情况下才会启动,杜绝了净水机系统的频繁启动制水,有效地解决了低压膜带来的头杯水问题,从而保证了使用者饮用的都是达标的水。
在本发明的一些实施例中,如图1和图5所示,水箱储水仓1和水箱控制仓5由上端敞口的箱体内设置竖向的隔板分隔而形成;水箱控制仓5的仓底高于水箱储水仓1的仓底,且水箱储水仓1的容积大于水箱控制仓5的容积,两仓导流管11设置于隔板的上端部;浮球14阀设置于隔板的下端部靠近水箱控制仓5的仓底处。除了图中示出的结构外,水箱储水仓1和水箱控制仓5也可以为两个分别独立设置的仓体,两者的相对的侧壁可以相贴靠设置,也可以仅局部侧壁贴靠,浮球14阀设置于侧壁相贴靠的部分上。
在本发明的一些实施例中,继续结合图1和图5,水箱储水仓1和水箱控制仓5共用一个上盖板6,上盖板6的底端外侧设置至少一道硅胶密封圈7,以使上盖板6能够密封水箱储水仓1和水箱控制仓5,防止水箱储水仓1和水箱控制仓5内的水被腐蚀;上盖板6上开设气孔,气孔的设置能够使水箱储水仓1内的气压与外界大气压基本保持一致,以使净水能够顺利的进入到水箱储水仓1;另外,气孔内设置空气过滤组件8,以对进入水箱储水仓1的空气进行过滤,防止外界空气污染净水。需要说明的是,上盖板6也可以包括分别盖设于水箱储水仓1和水箱控制仓5上的两个,具体可以根据实际需要选择。
在本发明的一些实施例中,空气过滤组件8包括防尘网板和孔塞,防尘网板位于气孔的内部,孔塞位于气孔的上端开口处。
在本发明的一些实施例中,如图1所示,两仓导流管11的一端开口位于水箱储水仓1的内的上端部,两仓导流管11的另一端开口位于水箱控制仓5的顶部,即,两仓导流管11的另一端位于自动液位阀的上方。
本发明实施例中的自动液位阀可以选用现有常用的液位阀,但为了实现更好的效果,在一些实施例中,自动液位阀采用图2或图3中示出的结构,该自动水位阀15包括阀座151、阀芯156组件、阀盖152和浮子28组件,阀盖152设置于阀座151上,并与阀座151围成阀腔,阀座151上设置有分别与阀腔连通的进水口18和出水口19;阀芯156组件设置于阀腔内。
具体的,继续结合图2或图3,阀芯156组件包括阀芯156、鼓膜21、挡水板20、固定板22和微动弹簧23,阀芯156与阀座151之间形成有连通至阀座151外的导水通道31,导水通道31的末端位于出水口19上方,平行导出;阀芯156的一端向阀芯156内形成有凹槽,阀芯156的另一端内形成有贯通至凹槽的内腔室153和外腔室154,外腔室154环套于内腔室153外;内腔室153朝向凹槽的一端形成入口端,另一端与出水口19连通;外腔室154朝向凹槽的一端形成出口端,另一端与进水口18连通,外腔室154的出口端凸出于内腔室153的入口端,以使外腔室154内的水能够漫过入口端而进入到内腔室153;固定板22固定于凹槽背离内腔室153的一端并开设有与导水通道31连通的出水孔24,鼓膜21设置于外腔室154的出口端,挡水板20设置于鼓膜21朝向固定板22的一面上,挡水板20和鼓膜21上开设有相对应的通孔211,阀芯156、鼓膜21和固定板22围成鼓膜21腔155,微动弹簧23的两端分别与固定板22和挡水板20抵接,以在鼓膜21腔155内的压力增大时,推动鼓膜21朝向内腔室153靠近,以封闭内腔室153的入口。
继续结合图2或图3,浮子28组件包括杠杆29、连接杆27和浮子28,杠杆29设置于固定板22上,其一端设置有与出水孔24相适配以用于封堵出水孔24的挡块30,另一端与连接杆27的一端铰接,阀座151内设置有连接管26,连接杆27设置于连接管26内,且连接杆27的另一端穿出连接管26并固定连接浮子28,浮子28位于水箱控制仓5内且位于阀座151的下方。
在本发明的一些实施例中,如图2所示,阀芯156与阀盖152之间设置截面为L型的隔板25,隔板25的水平部分与阀盖152的下表面紧密贴合,隔板25的竖直部分的一端固定于固定板22上。隔板25将阀芯156与阀盖152之间的阀腔分隔为有水腔和无水腔;导水通道31和出水孔24均位于所述有水腔;杠杆29穿过隔板25的竖直部分并与其铰接。
在本发明的一些实施例中,如图3所示,阀芯156设置固定板22的一侧与阀盖152之间设置隔水板37,以将阀芯156与阀盖152之间的阀腔分隔为有水腔和无水腔,导水通道31和出水孔24均位于所述有水腔,对应所述有水腔的阀芯156上开设有容水槽32。为了方便检测水箱内的水的TDS值是否达标,水箱还包括TDS检测探头33,TDS检测探头33设置于阀盖152上,本实施例示出的TDS检测探头33具有两个探针34(材质为金属)和一个温度传感器35,两个金属探针34和一个温度传感器35均伸入至容水槽32内,以实现对水质的检测。
在本发明的一些实施例中,上盖板6上还设置有显示屏(图中未示出),用于显示TDS检测探头33检测的直饮水的TDS值,以方便使用者直观的看到水质情况。另外,由于容水槽32内的水基本处于静止状态,有利于满足要在近乎静态的环境中才能实现准确测量的TDS检测探头33的需要,使得检测到的TDS值几乎无偏差。TDS检测探头33可以利用电池为其提供电源。进一步的,阀盖152对应有水腔的部分与所述阀座151之间设置密封结构,以防止有水腔内的水外漏。如图3所示,密封结构可以为密封垫片36;或者通过紧密连接的卡口结构实现密封。
在本发明的一些实施例中,如图1所示,自动水位阀15的出水口19直接固定于水箱储水仓1内的上端,自动水位阀15的进水口18伸出水箱控制仓5外。其中,自动水位阀15的出水口与两仓导流管11(即储水仓上液位10)之间的距离可以根据需要设定。
在本发明的一些实施例中,如图1所示,水箱储水仓1的顶端一侧固定连接有溢水管9,以当水箱储水仓1内的水位过高时,水箱储水仓1内的水能够通过溢水管9排出。另外,为了在需要的情况下能够使水箱储水仓1内的水被全部放出,放水口17可优选设置于水箱储水仓1的底部。
本发明实施例同时提供了一种净水机,其包括上述的自动循环控制的净水机水箱。
如图5所示,为本发明实施例的自动循环控制的净水机水箱的应用状态图,水箱储水仓1的下方一侧设置有水池2,水池2的顶端固定连接有水龙头3,水龙头3的底端固定连接有基座转换接头4。
下面结合附图对本发明实施例的自动循环控制的净水机水箱的工作原理进行说明:
净水机净化后的直饮水(或称为净水)由于压力通过自动水位阀15优先导入水箱储水仓1,当水箱储水仓1内的液位高于浮球14阀开闭液位12时,浮球14上浮推动阀体13关闭,此时水箱储水仓1和水箱控制仓5不再导通,此时净水机继续向水箱储水仓1内提供直饮水,当直饮水注满水箱储水仓1时,即水箱储水仓1内的水位达到储水仓上液位10时,水箱储水仓1内的水通过两仓导流管11流向水箱控制仓5,直到水箱控制仓5内的直饮水液面高于自动水位阀开闭液位16时,自动水位阀15的浮子28在浮力的作用下上浮并通过连接杆27推动杠杆29,杠杆29另一端下降,且其上的挡块30(例如硅胶塞)关闭出水孔24,此时鼓膜21腔155内的压力迅速上升,在微动弹簧23的弹力作用下,推动挡水板20带动鼓膜21一起向远离固定板22的方向移动,并使鼓膜21封挡住外腔室154的出口端和内腔室153的入口端,非常可靠的关闭自动水位阀15,停止往水箱注水,净水机压力开关断开,停机。
本发明要求水箱底部位置高于直饮水取水龙头3,当我们打开水箱底部放水口17的阀门或水龙头3时,直饮水由于重力可以顺利的从水龙头3中流出。水箱与水龙头3之间连接的水管的管径可以根据实际需求选择,流量达到1分钟1.2升左右即可,当持续取水,水箱储水仓1内直饮水液面低于浮球14阀开闭液位12时,浮球14下降,浮球14阀开启,使得水箱储水仓1与水箱控制仓5之间导通,水箱控制仓5内的直饮水由于重力会流向水箱储水仓1,当水箱控制仓5内直饮水的液位低于自动水位阀15的开闭液位时,自动水位阀15上的浮子28受重力影响下降,浮子28通过连接杆27带动杠杆29移动,使得杠杆29上的挡块30与出水孔24分离,出水孔24打开,此时鼓膜21腔155内压力迅速下降,此时净水机压力开关已打开,在持续的注水压力下,挡水板20与鼓膜21分离,自动水位阀15打开,净水机再次制水,依靠此水箱可以不需要添加任何电子元器件,便能实现净水机注水的自动循环控制。
本发明实施例的自动循环控制的净水机水箱的整个工作过程可以完全不依赖电能,节能降耗,具有巨大的应用前景。
本发明实施例同时提供一种净水机,其包括上述的自动循环控制的净水机水箱。
此外,尽管已经在本发明中描述了示例性实施例,其范围包括任何和所有基于本发明的具有等同元件、修改、省略、组合(例如,各种实施例交叉的方案)、改编或改变的实施例。权利要求书中的元件将被基于权利要求中采用的语言宽泛地解释,并不限于在本说明书中或本申请的实施期间所描述的示例,其示例将被解释为非排他性的。因此,本说明书和示例旨在仅被认为是示例,真正的范围和精神由以下权利要求以及其等同物的全部范围所指示。
以上描述旨在是说明性的而不是限制性的。例如,上述示例(或其一个或更多方案)可以彼此组合使用。例如本领域普通技术人员在阅读上述描述时可以使用其它实施例。另外,在上述具体实施方式中,各种特征可以被分组在一起以简单化本发明。这不应解释为一种不要求保护的公开的特征对于任一权利要求是必要的意图。相反,本发明的主题可以少于特定的公开的实施例的全部特征。从而,以下权利要求书作为示例或实施例在此并入具体实施方式中,其中每个权利要求独立地作为单独的实施例,并且考虑这些实施例可以以各种组合或排列彼此组合。本发明的范围应参照所附权利要求以及这些权利要求赋权的等同形式的全部范围来确定。
以上实施例仅为本发明的示例性实施例,不用于限制本发明,本发明的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本发明的实质和保护范围内,对本发明做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本发明的保护范围内。
Claims (9)
1.一种自动循环控制的净水机水箱,其特征在于,包括:
水箱储水仓,其上设置有放水口;
水箱控制仓,其设置于所述水箱储水仓的外侧;
上盖板;其封盖于所述水箱储水仓和所述水箱控制仓的上端;
两仓导流管,其设置于所述水箱储水仓和所述水箱控制仓的上端之间,用于当所述水箱储水仓的液位达到预定高度时,使所述水箱储水仓内的水流入所述水箱控制仓;
浮球阀,其包括阀体和浮球,所述浮球位于所述水箱储水仓内的中部以下,所述阀体设置于所述水箱储水仓与所述水箱控制仓之间,用于控制所述水箱储水仓与所述水箱控制仓的连通与截止;
自动水位阀,其设置于所述水箱控制仓内的上部,所述自动水位阀的进水口用于引入净水,所述自动水位阀的出水口位于所述水箱储水仓。
2.根据权利要求1所述的自动循环控制的净水机水箱,其特征在于,所述水箱储水仓和所述水箱控制仓由上端敞口的箱体内设置竖向的隔板分隔而形成,所述水箱控制仓的仓底高于所述水箱储水仓的仓底,所述两仓导流管设置于所述隔板的上端部;所述浮球阀设置于所述隔板的下端部靠近所述水箱控制仓的仓底处。
3.根据权利要求1所述的自动循环控制的净水机水箱,其特征在于,所述上盖板的底端外侧设置至少一道硅胶密封圈;所述上盖板上开设气孔,所述气孔内设置空气过滤组件。
4.根据权利要求3所述的自动循环控制的净水机水箱,其特征在于,所述空气过滤组件包括防尘网板和孔塞,所述防尘网板位于气孔的内部,所述孔塞位于气孔的上端开口处。
5.根据权利要求1所述的自动循环控制的净水机水箱,其特征在于,所述自动水位阀包括阀座、阀芯组件、阀盖和浮子组件,所述阀盖设置于所述阀座上,并与所述阀座围成阀腔,所述阀座上设置有分别与所述阀腔连通的所述进水口和所述出水口;所述阀芯组件设置于所述阀腔内,所述阀芯组件包括阀芯、鼓膜、挡水板、固定板和微动弹簧;
所述阀芯与所述阀座之间形成有连通至阀座外的导水通道,所述阀芯的一端向所述阀芯内形成有凹槽,所述阀芯的另一端内形成有贯通至所述凹槽的内腔室和外腔室,所述外腔室环套于所述内腔室外;所述内腔室朝向所述凹槽的一端形成入口端,另一端与所述出水口连通;所述外腔室朝向所述凹槽的一端形成出口端,另一端与所述进水口连通,所述外腔室的出口端凸出于所述内腔室的入口端,以使所述外腔室内的水能够漫过所述入口端而进入到所述内腔室;
所述固定板固定于所述凹槽背离所述内腔室的一端并开设有与所述导水通道连通的出水孔,所述鼓膜设置于所述外腔室的出口端,所述挡水板设置于所述鼓膜朝向所述固定板的一面上,所述挡水板和所述鼓膜上开设有相对应的通孔,所述阀芯、鼓膜和固定板围成鼓膜腔,所述微动弹簧的两端分别与所述固定板和挡水板抵接,以在所述鼓膜腔内的压力增大时,推动所述鼓膜朝向所述内腔室靠近,以封闭所述内腔室的入口端;
所述浮子组件包括杠杆、连接杆和浮子,所述杠杆设置于所述固定板上,其一端设置有用于封堵所述出水孔的挡块,另一端与所述连接杆的一端铰接,所述连接杆的另一端穿出所述阀体并连接所述浮子,所述浮子位于所述水箱控制仓内。
6.根据权利要求5所述的自动循环控制的净水机水箱,其特征在于,所述自动循环控制的净水机水箱还包括TDS检测探头和显示屏,所述阀芯设置所述固定板的一侧与所述阀盖之间设置隔水板,以将所述阀芯与阀盖之间的阀腔分隔为有水腔和无水腔,所述杠杆穿过隔水板并与所述隔水板铰接;所述导水通道和所述出水孔均位于所述有水腔,对应所述有水腔的阀芯上开设有容水槽,所述TDS检测探头设置于所述阀盖上,且其探针伸入至所述容水槽内以对水质进行检测。
7.根据权利要求1所述的一种自动循环控制的净水机水箱,其特征在于,所述自动水位阀的出水口直接固定于水箱储水仓内的上端,所述自动水位阀的进水口伸出所述水箱控制仓外。
8.根据权利要求1所述的一种自动循环控制的净水机水箱,其特征在于,所述水箱储水仓的顶端一侧固定连接有溢水管。
9.净水机,其特征在于,包括权利要求1至8中任一项所述的自动循环控制的净水机水箱。
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