CN109538785A - 混水阀、热水器、热水系统 - Google Patents
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Abstract
本申请公开一种混水阀、热水器、热水系统,其中,所述混水阀包括:具有第一输入流道和第二输入流道的主体;所述第一输入流道具有第一输出部;所述第二输入流道具有第二输出部;设置于所述主体上的混水组件;所述混水组件具有混水流道;所述混水组件设有第一输入口、以及第二输入口;所述混水组件具有第一状态和第二状态;所述混水组件在所述第一状态下,所述第一输入口与所述第一输出部相连通,所述第二输入口与所述第二输出部相连通;所述混水组件在所述第二状态下,所述第一输入口与所述第二输出部相连通,所述第二输入口与所述第一输出部相连通。本申请的混水阀、热水器、热水系统能够形成不同的混水模式,丰富混水阀的功能,提升用户体验。
Description
技术领域
本申请涉及阀门领域,尤其涉及一种混水阀;
本申请涉及热水装置领域,尤其涉及一种热水器、热水系统。
背景技术
混水阀广泛应用于热水器中,用于将冷水和热水调节,以提供用户合适温度的温水。常见的混水阀比如混水龙头、花洒龙头在家庭中得到广泛使用。混水阀在安装时通常对冷热水接头具有连接要求,例如大部分的混水阀按照“左热右冷”连接相应的冷热水接头。
现有的混水阀在使用时容易受到水压波动影响,而在对热量需求较小的夏季使用时,热水流量较小,在冷水水压波动时对热水的供应形成影响,容易引起热水器熄火。
还有,在冷水因为水压波动而突然流量降低时,混水阀输出水的温度有可能因混入过多的热水而导致出水温度过高,最终导致用户烫伤,影响用户使用体验。
还有,在燃气热水器的冷水输入流量较低(尤其一些老旧小区存在该情况)时,即使热水器以最低的燃烧功率加热,依然使得输出的热水温度过高,如此混水阀输出水的温度过高,最终导致用户烫伤,影响用户使用体验。
还有,在燃气热水器的冷水输入流量较低时,进入换热器的流量较低,导致热水器有时无法点火成功,机器无法启动,影响用户使用体验。
另外,现有的混水阀的热水与冷水混合的模式较为单一,从而无法提供更多的功能扩展,制约了提供体验更佳的混水阀的可能。
发明内容
鉴于上述不足,本申请的一个目的是提供一种混水阀、热水器、热水系统,以能够至少解决以上技术问题之一。
本申请通过以下技术方案实现以上目的:
一种混水阀,包括:
具有第一输入流道和第二输入流道的主体;所述第一输入流道具有第一输出部;所述第二输入流道具有第二输出部;
设置于所述主体上的混水组件;所述混水组件具有混水流道;所述混水组件设有第一输入口、以及第二输入口;
其中,所述混水组件具有第一状态和第二状态;所述混水组件在所述第一状态下,所述第一输入口与所述第一输出部相连通,所述第二输入口与所述第二输出部相连通;所述混水组件在所述第二状态下,所述第一输入口与所述第二输出部相连通,所述第二输入口与所述第一输出部相连通。
作为一种优选的实施方式,所述混水组件可移动地安装于所述主体上;所述混水组件通过沿所述混水流道的延伸方向移动在所述第一状态和第二状态之间切换。
作为一种优选的实施方式,所述混水组件可转动地安装于所述主体上;所述混水组件通过转动在所述第一状态和第二状态之间切换。
作为一种优选的实施方式,所述混水组件通过转动预定角度在所述第一状态和第二状态之间切换;所述预定角度为45度的整数倍。
作为一种优选的实施方式,所述第二输入口沿所述混水流道内液体的流向位于所述第一输入口的下游。
作为一种优选的实施方式,所述混水流道中液体的流向与所述主体的长度方向相垂直。
作为一种优选的实施方式,所述第二输入流道和所述第一输入流道分别位于所述混水组件的两侧。
作为一种优选的实施方式,所述混水组件在所述第一输入口的下游还设有负压结构;所述负压结构能够形成与所述第二输入口相通的负压区。
作为一种优选的实施方式,所述混水组件包括阀体;所述阀体的长度方向与所述主体的长度方向相垂直;所述第一输入口和所述第二输入口设置于所述阀体的壁上;
所述第一输出部包括第一输出口、以及第二输出口;所述第二输出部包括第三输出口、以及第四输出口;
所述阀体在所述第一状态时,所述第一输入口与所述第一输出口相连通,所述第二输入口与所述第三输出口相连通;所述阀体在所述第二状态时,所述第一输入口与所述第四输出口相连通,所述第二输入口与所述第二输出口相连通。
作为一种优选的实施方式,所述负压结构包括设置于所述阀体上的第一文丘里部;所述第一文丘里部与所述第一输入口相连通;所述第一文丘里部具有沿流向内径逐渐减小的缩径结构;所述负压区形成于所述缩径结构的下游。
作为一种优选的实施方式,所述阀体在所述第一文丘里部的下游还设有第二文丘里部;所述负压区位于所述缩径结构和所述第二文丘里部之间。
作为一种优选的实施方式,所述第二文丘里部包括依次连通的缩径段、喉道段、以及扩径段。
作为一种优选的实施方式,所述阀体在所述主体外设有操作端。
作为一种优选的实施方式,所述操作端包括旋钮或把手。
作为一种优选的实施方式,所述第二输入口的面积大于所述第一输入口的面积。
作为一种优选的实施方式,所述混水组件还具有第三状态;所述混水组件在第三状态下所述混水流道不与所述第一输入流道和/或所述第二输入流道相连通。
作为一种优选的实施方式,所述混水组件还能通过转动调节所述第一输入口和/或所述第二输入口所输入液体的流量。
作为一种优选的实施方式,所述第一输出部包括沿所述混水组件动作方向延伸的第一长孔;所述第一长孔沿其长度方向的孔宽逐渐增大或减小;和/或,所述第二输出部包括沿所述混水组件动作方向延伸的第二长孔;所述第二长孔沿其长度方向的孔宽逐渐增大或减小。
作为一种优选的实施方式,所述主体上还设有调节所述第一输入流道中水流流量的第一调节组件、以及调节所述第二输入流道中水流流量的第二调节组件。
一种热水器,包括:如上任一实施方式所述的混水阀。
一种热水系统,包括:如上任一实施方式所述的混水阀,或者,如上实施方式所述的热水器。
一种热水器,包括:热水管、冷水管、增流结构;所述增流结构具有第一输入口、以及第二输入口;所述第一输入口与所述冷水管相连通;所述第二输入口与所述热水管相连通;
所述增流组件在所述第一输入口的下游还设有负压结构;所述负压结构能够形成与所述第二输入口相通的负压区。
作为一种优选的实施方式,所述冷水管和所述增流结构之间设有可关闭打开的开关阀。
作为一种优选的实施方式,所述热水器还包括恒温组件;所述增流结构的出水口连接所述恒温组件,所述恒温组件与所述冷水管相连通。
一种热水器,包括:热水管、冷水管、增流结构;所述增流结构具有第一输入口、以及第二输入口;所述第一输入口与所述热水管相连通;所述第二输入口与所述冷水管相连通;
所述增流组件在所述第一输入口的下游还设有负压结构;所述负压结构能够形成与所述第二输入口相通的负压区。
作为一种优选的实施方式,所述热水器为燃气热水装置。
有益效果:
本申请实施方式中所提供的混水阀通过设有具有第一状态和第二状态的混水组件,混水组件可以按照期望的混水模式选择位于第一状态或者第二状态,进而调整热水和冷水进入混水组件,形成不同的混水模式,丰富混水阀的功能,提升用户体验。
参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式,指明了本发明的原理可以被采用的方式。应该理解,本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、整件、步骤或组件的存在或附加。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请一个实施例中提供的混水阀俯视图;
图2是图1的A-A剖面图;
图3是本申请另一个实施例中提供的混水阀剖面图;
图4是本申请另一个实施例中提供的混水阀俯视图;
图5是图4的C-C剖面图;
图6是图4的后视图;
图7是图6的B-B剖面图;
图8是本申请另一个实施例中提供的混水阀俯视图;
图9是图8位于第二状态下D-D剖面图;
图10是图8位于第一状态下D-D剖面图;
图11是本申请另一个实施例中提供的热水器示意图;
图12是本申请另一个实施例中提供的热水器示意图;
图13是本申请另一个实施例中提供的热水器示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的另一个元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中另一个元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参考图1至图10。本申请实施方式中提供一种混水阀,该混水阀可以应用于但不限于混水龙头、花洒龙头中。该混水阀包括:主体100、设置于所述主体100上的混水组件200。其中,所述主体100具有第一输入流道110和第二输入流道120。所述第一输入流道110具有第一输出部;所述第二输入流道120具有第二输出部。
所述混水组件200具有混水流道230。所述混水组件200设有第一输入口221、以及第二输入口222。第一输入口221、第二输入口222通入混水流道230,以向混水流道230输入第一输入流道110、第二输入流道120中的水,并在混水流道230中进行混合,最后经出水口500输出。
其中,所述混水组件200具有第一状态和第二状态。所述混水组件200在所述第一状态下,所述第一输入口221与所述第一输出部相连通,所述第二输入口222与所述第二输出部相连通。所述混水组件200在所述第二状态下,所述第一输入口221与所述第二输出部相连通,所述第二输入口222与所述第一输出部相连通。
本申请实施方式中所提供的混水阀通过设有具有第一状态和第二状态的混水组件200,混水组件200可以按照期望的混水模式选择位于第一状态或者第二状态,进而调整热水和冷水进入混水组件200,形成不同的混水模式,丰富混水阀的功能,提升用户体验。
在本申请实施方式中,主体100具有一延伸方向。在读者面对图1至图2所示的实施例时,主体100沿左右方向延伸,相应的,主体100的长度方向同样为左右方向。可以理解的,主体100并不以直管结构的构造为限制,其还可以为弯管或其他结构,本申请并不作限制。
主体100上可以设有进水接头101、102。具体的,主体100上可以设有两个进水接头,分别连接第一输入流道110和第二输入流道120。优选的,左侧进水接头101可以连接热水接头,右侧进水接头102可以连接冷水接头。
所述主体100上设有用于输出所述混水流道230内液体的出水口500。所述出水口500与混水流道230相连通。如图2、图3所示,出水口500位于混水流道230的下方。当然,本申请并不对出水口500和混水流道230之间的位置关系做特别的限定,只需二者相连通即可。
在本申请实施方式中,第一输入流道110和第二输入流道120输入水温不同。其中,第一输入流道110可以输入热水、也可以输入冷水,相应的,第二输入流道120可以输入冷水,也可以输入热水。
在安装该混水阀时,可以按照用户家庭中的实际冷热水接头直接进行安装,相应的,第一输入流道110和第二输入流道120所输入的液体和用户实际安装时与冷热水接头安装情况相关,因此,本实施方式中并不对此限定。例如,在用户家中冷热水接头为“左热右冷”时,图1所示的混水阀安装后,第一输入流道110输入热水,第二输入流道120输入冷水。
为实现第一输入流道110和第二输入流道120所输入液体的流量的调节,在如图1至图2所示的实施例中,所述主体100上还可以设有调节所述第一输入流道110中水流流量的第一调节组件300、以及调节所述第二输入流道120中水流流量的第二调节组件400。其中,主体100沿其长度方向具有第一端、第二端。第一调节组件300设置于第一端(左端)上,第二调节组件400设置于第二端(右端)上。第一调节组件300和第二调节组件400通过接收用户的转动或其他调节动作,其内部阀芯将调节相应的流量开度,实现所输入液体流量的调节。具体的,第一调节组件300和第二调节组件400可以采用旋转流量调节阀,当然,本申请并不作唯一限定。
在本申请实施方式中,混水组件200的第一状态和第二状态可以相互切换,从而可以按照用户期望切换至所需状态,满足用户不同情况下的需求。锁紧机构的至少部分组成部件可以动作,其动作形式可以包括旋转、伸缩、平移、摆动、插拔等等。
在如图1至图7所示的实施例中,混水组件200围绕垂直于主体100的轴线转动进行第一状态和第二状态的切换。在如图8、图9、图10所示的实施例中,混水组件200通过沿垂直于主体100方向的移动进行第一状态和第二状态的切换。
需要说明的是,本申请并不以图1至图10所示的实施例为限制,例如,混水组件200也可以为沿左右摆动的切换结构,或者,通过磁吸控制结构等等。
为便于用户操作,所述混水流道230中液体的流向与所述主体100的长度方向相垂直。在其他实施例中,混水流道230与主体100的长度方向也可以不垂直,比如,混水流道230的延伸方向与主体100的长度方向呈一定角度(例如60度、45度等等)。
在本申请的一个实施例中,混水组件200在主体100外设有操作端204。混水流道230可以为直流道,也可以为弯曲流道,当然,混水流道230也可以部分为直流道、部分为弯曲流道,本申请并不作唯一限定。为方便混水组件200在第一状态和第二状态切换,混水流道230优选为直流道。进一步地,混水流道230沿竖直方向延伸。
在本实施例中,操作端204位于混水组件200的上端,便于用户施力操作。其中,操作端204可以为旋钮,也可以为把手,本申请并不作限制。
在本申请的一个实施例中,为避免冷热水输入至混水流道230时形成对冲,第一输入口221和第二输入口222沿混水流道230的长度方向相错开。具体的,所述第二输入口222沿所述混水流道230内液体的流向位于所述第一输入口221的下游。如此,第二输入口222和第一输入口221所输入的液体进入混合流道时相错开,并不会形成对冲,相应的,第二输入口222和第一输入口221所输入的液体互不干扰,在第一输入流道110或第二输入流道120出现压力波动时,对另一输入流道向混合流道中进液产生的影响较少或影响较小,保持另一输入流道输入液体的稳定。
在本申请的一个实施例中,所述第二输入流道120和所述第一输入流道110分别位于所述混水组件200的两侧。第一输入流道110和第二输入流道120分布于混水组件200的左右两侧。第一输入流道110和第二输入流道120可以关于混水组件200左右对称。该混水阀呈对称式设计,不仅便于制造,而且方便用户安装,提升视觉美观度。
在其他实施例中,第一输入流道110和第二输入流道120也可以分布于混水组件200一侧,或非对称式设计等等,本申请并不作限制。
在本申请的一个实施例中,所述混水组件200包括阀体220。阀体220可动作地安装于主体100上。其中,所述阀体220的长度方向与所述主体100的长度方向可以相垂直。阀体220可以沿与其长度方向平行的轴线转动或沿其长度方向移动,以在第一状态和第二状态之间切换。
所述第一输入口221和所述第二输入口222设置于所述阀体220的壁上。所述第一输出部包括第一输出口111、以及第二输出口112。所述第二输出部包括第三输出口122、以及第四输出口121。
所述阀体220在所述第一状态时,所述第一输入口221与所述第一输出口111相连通,所述第二输入口222与所述第三输出口122相连通。所述阀体220在所述第二状态时,所述第一输入口221与所述第四输出口121相连通,所述第二输入口222与所述第二输出口112相连通。
在本申请的一个实施例中,所述混水组件200在所述第一输入口221的下游还设有负压结构。所述负压结构能够形成与所述第二输入口222相通的负压区210。负压结构可以为喷嘴结构,也可以为文丘里结构,本申请并不作限制。在本实施例中,负压结构为文丘里结构。通过设有该负压结构可以对第二输入口222输入的液体增流。
为保证第一输入口221输入的液体速度较快,从而更好地在负压区210形成更低的负压,以对第二输入口222输入的液体引射能力更强,所述第二输入口222的面积大于所述第一输入口221的面积。在第一输入口221和第二输入口222分布于阀体220的两侧的实施例中,阀体220通过转动180度在第一状态和第二状态之间切换。
具体的,所述负压结构可以包括设置于所述阀体220上的第一文丘里部202。所述第一文丘里部202与所述第一输入口221相连通。所述第一文丘里部202具有沿流向内径逐渐减小的缩径结构(也可以称为渐缩段)。所述负压区210形成于所述缩径结构的下游。第一输入口221输入的液体经过第一文丘里部202的缩径结构流速加快并喷出,形成负压区210。该负压区210与第二输入口222相连通,从而引射第二输入口222更多的液体输入。
在本实施例中,阀体220内固定套设有内管205,该内管205形成第一文丘里部202。内管205随阀体220一同动作。内管205的管壁上设有与阀体220上的第一输入口221相对应连通的进液孔206。其中,内管205的管壁沿周向可以设有多个进液孔206。进液孔206和第二输入口222之间设有通过密封圈相密封间隔,放置冷热水串流。其中,缩径结构位于内管205的下端。
为保证出水流量,且不影响第一文丘里部202的进水量,所述阀体220在所述第一文丘里部202的下游还设有第二文丘里部203。所述负压区210位于所述缩径结构和所述第二文丘里部203之间。第二文丘里部203与阀体220一体结构,形成于阀体220上。第一文丘里部202的缩径结构喷出的高速流体在第二文丘里部203之间产生负压,对于第二输入口222引射更多的液体输入。
具体的,所述第二文丘里部203包括依次连通的缩径段、喉道段、以及扩径段。缩径段形成第二文丘里部203的入口段,第一文丘里部202和第二文丘里部203为同轴设置,缩径结构的喷出口与缩径段的入口沿上下相对齐。第二文丘里部203与阀体220为一体结构,另外,第二文丘里部203也可以为通过焊接或其他固定连接方式设置于阀体220上的部件。
请参阅图1至图7。在一个具体的实施例中,所述混水组件200可转动地安装于所述主体100上;所述混水组件200通过转动在所述第一状态和第二状态之间切换。其中,混水组件200可以围绕垂直于所述主体100长度方向的轴线转动。在读者面对图2时,混水组件200的混水流道230的长度方向为上下方向,混水流道230内部液体的流向为向下,混水组件200所围绕的轴线与混水流道230的长度方向平行。其中,混水组件200所围绕的轴线为其中心线。
在本实施例中,为便于用户操作,避免误操作,所述混水组件200通过转动预定角度在所述第一状态和第二状态之间切换。其中,所述预定角度为45度的整数倍。
如图1、图2或图3所示的实施例中。混水组件200通过转动180度实现第一状态和第二状态的切换。在其他实施例中,混水组件200还可以通过转动90度实现第一状态和第二状态的切换。当然,预定角度并不以45度的整数倍为限制,其还可以为15度或其他角度,本申请并不做特别的限定。
在本实施例中,主体100为圆管结构,在圆管的两端分别设置第一流量调节组件、第二流量调节组件。相应的,靠近第一流量调节组件设有一进水接头,靠近第二流量调节组件设有另一进水接头。安装时,可以将左侧进水接头与热水接头连接以向第一输入流道110输入热水,将右侧进水接头与冷水接头连接,以向第二输入流道120输入冷水。
主体100的中间位置设有安装通孔,出水口500位于安装通孔的下端并与出水口500上方的混水组件200相通。混水组件200以裸露操作端204的形式插入安装通孔中。安装通孔内安装套设有安装套管201。在第一输入流道110的右端设有第一输出口111、第二输出口112。第一输出口111和第二输出口112沿混水流道230内液体的流向间隔开。第二输入流道120的左端设有第三输出口122、第四输出口121。
安装套管201上设有与输出口径向连通的多个连通孔。连通孔和输出口共同形成将液体排出输入流道的排出口。在图2中,安装套管201上可以设有左上连通孔、左下连通孔、右上连通孔、右下连通孔。以混水流道230内液体流向或者混水流道230延伸方向(长度方向)为轴向为例,左上连通孔、第一输出口111、第一输入口221、右上连通孔可以处于同一轴向位置(在读者面对图2时)处于同一高度位置或水平位置;左下连通孔、第一输出口111、第二输入口222、右下连通孔可以处于同一轴向位置(在读者面对图2时)处于同一高度位置或水平位置。
安装套管201上的左上连通孔包括紧邻的上下两个子连通孔。左上连通孔可以与第一输出口111相对齐。相应的,左下连通孔、右上连通孔、右下连通孔均包括紧邻的上下两个子连通孔。在图1所示状态下,第一输入口221、右上连通孔、第三输出口122沿径向基本对齐,相互连通,第二输入流道120中的液体依次经过第三输出口122、右上连通孔、第一输入口221进入混水流道230中。在该状态下,第二输入口222、左下连通孔、第二输出口112沿径向基本对齐,相互连通,第一输入流道110中的液体依次经过第二输出口112、左下连通孔、第二输入口222进入混水流道230中。右下连通孔被阀体220的外壁遮挡封堵,进而,第二输入流道120中的液体无法通过第四输出口121、右下连通孔向混水流道230中输入液体。左上连通孔被阀体220的外壁遮挡封堵,进而,第一输入流道110中的液体无法通过第一输出口111、左上连通孔向混水流道230中输入液体。
第二输入口222位于第一输入口221的下游。第二输入口222输入的液体混入第一输入口221中,避免第一输入口221和第二输入口222相对冲,减弱水压波动引起的影响。
为不发生冷热水串流,第一输入口221和第二输入口222之间设有密封圈,将第一输入口221和第二输入口222密封隔开。具体的,第一输入口221的上下两侧分别设有密封圈,将阀体220和安装套管201之间的间隙密封,保证第一输入口221的独立进液。第二输入口222的上下两侧分别设有密封圈。其中,中间的密封圈第一输入口221和第二输入口222可以共用,将第一输入口221和第二输入口222密封隔开。密封圈固定于阀体220的外壁上,随阀体220一起动作。
可以理解的是,在其他实施例中,可以并不配设有安装套管201,安装套管201可以方便混水组件200的安装,并可以方便输入口和输出口相对齐时形成密封。
在本实施例中,以第一输入流道110输入热水,第二输入流道120输入冷水为例。在图1所示状态下,第二流道输入的冷水经第三输出口122、第一输入口221进入混水流道230中,第一输入流道110输入的热水经第二输出口112、第二输入口222在第一输入口221的下游进入混水流道230中。热水和冷水在混水流道230的不同位置进入混水流道230中,互不干扰,保证液体流入的稳定性,降低水压波动的影响。冷水经过负压结构时形成的负压区210可以对热水形成一定的吸力,在冷水流入带来的负压效果作用下,引入更多的热水进入,起到增大热水流量的作用,尤其适合冬季使用,保证用户对热水的需求。另外,在该状态下可以提升进入换热器的水的流量,保证热水器正常点火,顺利启动,提升用户体验。
在负压区210冷水和热水相混合形成混合的混合水(也可以称为温水)。冷水经过第一文丘里部202,并在缩径部经过加速由缩径部的下端口喷出。喷出的冷水在缩径部和第二文丘里部203之间形成负压区210,将热水吸入,提升热水的混入量。通过设有第一文丘里部202和第二文丘里部203形成较佳的负压区210,能够对热水具有较佳的负压引射效果,提升热水混入量,保证用户的温水供给。经第二文丘里部203输出的混合水最终从主体100上的出水口500输出。
通过转动操作端204,将阀体220转动180度,混水组件200切换至图2所示状态。在图2所示状态下,第一输入流道110的热水经第一输出口111、第一输入口221进入混水流道230,第二输入流道120输入的冷水经第四输出口121、第二输入口222在第一输入口221的下游进入混水流道230中。热水和冷水分别在混水流道230的不同位置进入混水流道230中,互不干扰,降低水压波动的影响,保证液体流入的稳定性。热水经过负压结构时形成的负压区210可以对冷水形成一定的吸力,在热水流入带来的负压效果作用下,引入更多的冷水进入,从而可以混入更多的冷水而不影响热水流量,降低混水出水温度,避免用户被烫到或烫伤。即使热水器流出换热器的热水温度过高,通过引入更多的热水,可以降低混水的出水温度,避免用户被烫到或烫伤。
并且,第一输入口221和第二输入口222进入混水流道230的位置相错开,使得第一输入流道110和第二输入流道120互不干扰。在燃气热水器热水以最小流量供应时,可以避免燃气热水器熄火,保证热水的持续供应,提升用户使用体验。
在负压区210冷水和热水相混合形成混合的混合水(也可以称为温水)。热水经过第一文丘里部202,并在缩径部经过加速由缩径部的下端口喷出。喷出的热水在缩径部和第二文丘里部203之间形成负压区210,将冷水吸入,提升热水的混入量。通过设有第一文丘里部202和第二文丘里部203可以在二者之间形成较佳的负压区210,进而能够对冷水具有较佳的负压引射效果,提升冷水混入量,避免用户烫到或烫伤。经第二文丘里部203输出的混合水最终从主体100上的出水口500输出。
相应的,在第一输入流道110输入热水,第二输入流道120输入冷水的情况下,第一状态适合夏季使用,第二状态适合冬季使用。另外,即使冷热水接头接反,通过将混水组件200在第一状态和第二状态相切换即可按照目标状态输出,具有良好的场景适应能力,同样能够提升用户使用体验。因此,该混水阀可以适应不同的冷热水接头,即使在冷热水接头相反的情况下本实施方式中的混水阀依然能够正常使用,保证用户的正常使用,提升用户的使用体验。
下面是本实施例所提供的混水阀与普通混水阀(未具有混水组件200)作为对比例进行热水吸冷水(增流冷水)的对比试验结果:
通过以上表格可以看出,在同样设置温度及进水温度情况下,本实施例中的混水阀混水出水温度范围明显宽于普通混水阀混水出水温度,且不会造成热水器熄火,普通混水阀在冷热水比例调整到一定程度后出现熄火。
当夏季进水温度较高时候,本实施例的混水阀可混入更多的冷水,且不影响热水流量,确保不熄火的同时降低混水出水温度,解决防烫问题。
请参阅图8至图10。在本申请另一个实施例中,所述混水组件200可移动地安装于所述主体100上。所述混水组件200通过沿所述混水流道230的延伸方向移动在所述第一状态和第二状态之间切换。
具体的,混水组件200通过摁压进行第一状态和第二状态的切换。具体的,阀体220可以沿混水流道230的流向或阀体220的长度方向移动,在读者面对图9、图10时,阀体220沿上下方向移动。
在阀体220上设有第一输入口221、第二输入口222。沿阀体220内部液体的流向,第一输入口221整体位于第二输入口222的上游。其中,第一输入口221包括第一子输入口221'、第二子输入口221”。第一子输入口221'、第二子输入口221”分布于阀体220的两侧。在读者面对图9、图10时,第一子输入口221'位于阀体220的左侧,第二子输入口221”位于阀体220的右侧,并位于第一子输入口221'的上方。第一子输入口221'和第二子输入口221”沿阀体220长度方向的距离与阀体220的移动距离相等。
第二输入口222包括第三子输入口222”、第四子输入口222'。第三子输入口222”、第四子输入口222'分布于阀体220的两侧。在读者面对图9、图10时,第三子输入口222”位于阀体220的左侧,第四子输入口222'位于阀体220的右侧,并位于第三子输入口222”的下方。第三子输入口222”和第四子输入口222'沿阀体220长度方向的距离与阀体220的移动距离相等。
第一子输入口221'、第二子输入口221”位于第三子输入口222”、第四子输入口222'的上游,具体的,在图9、图10中,第一子输入口221'、第二子输入口221”位于第三子输入口222”、第四子输入口222'的上方。第三子输入口222”、第四子输入口与负压区210相连通。
如图10所示。在第一状态下,第一输出口111与第一子输入口221'径向(大致)对齐相连通,第四子输入口222'与第三输出口122径向(大致)对齐相连通。第二输出口112与第二子输入口221”相错开,不连通。第三输出口122与第三子输入口222”向错开,不连通。
通过下压阀体220,使阀体220下移切换进入第二状态。如图9所示。在第二状态下,第一输出口111与第一子输入口221'相错开,不连通。第四子输入口222'与第三输出口122径向相错开,不连通。第二输出口112与第二子输入口221”径向对齐相连通。第三输出口122与第三子输入口222”径向对齐相连通。
本实施例所提供的混水阀的相应效果均可以参考上述以旋转方式的实施例中的效果,本实施例中不再一一赘述。
在本申请一个实施例中,所述混水组件200还可以具有第三状态。所述混水组件200在第三状态下所述混水流道230不与所述第一输入流道110和/或所述第二输入流道120相连通。混水阀在第三状态下处于关闭状态,第一输入流道110和/或第二输入流道120无法向混水流道230中输水,相应的,出水口500不输出水。混水组件200通过动作在第一状态、第二状态、第三状态之间切换。
较佳的,混水组件200可以沿用第一状态、第二状态的切换动作(转动或移动)切换至第三状态。当然,混水组件200也可以采用其他动作从第一状态或第二状态切换至第三状态,例如,在图1的实施例中,通过摁压混水组件200,使阀体220下移,将第一输入口221与第一输出口111、第三输出口122相错开,第二输入口222与第二输出口112、第四输出口121相错开,实现混水阀关闭。
具体的,图2、图3所示的实施例中,混水组件200在转动90度时,第一输入口221与第一输出口111、第三输出口122均不对齐,被安装通孔或安装套管201的内壁遮挡封堵,无法输入液体。相应的,第二输入口222与第二输出口112、第四输出口121均不对齐,被安装通孔或安装套管201的内壁遮挡封堵,无法输入液体。
请参阅图4至图7。在本申请一个实施例中,所述混水组件200还能调节所述第一输入口221和/或所述第二输入口222所输入液体的流量。第一输入口221可以通过调节与第一输出口111或第三输出口122的重合度来控制所输入液体的流量。如此主体100的两端上可以无需额外设置流量调节组件,结构简单,集成度更高,从而可以方便将整个混水阀小型化,适应更多的安装场景中。
在其他实施例中,混水组件200可以沿用第一状态、第二状态的切换动作(转动或移动)进行输入流量的调节。当然,混水组件200也可以采用其他方式进行输入流量的调节,例如,混水组件200上可以设置有控制第一输入口221或第二输入口222的开口面积的部件等等。
具体的一个实施例中,为方便用户调节第一输入流道110输入液体的流量,所述第一输出部包括沿所述混水组件200动作方向延伸的第一长孔。所述第一长孔沿其长度方向的孔宽逐渐增大或减小。如此可以调节第一输入口221所输入液体的流量。
在混水组件200通过转动在第一状态和第二状态之间切换时,第一长孔沿周向延伸。在混水组件200通过沿长度方向移动在第一状态和第二状态之间切换时,第一长孔沿混水组件200的长度方向延伸。
第一输出部包括沿周向延伸的第一长孔。第一长孔沿周向孔宽发生改变。第一输入口221通过沿周向转动改变与第一输出部形成的过流面积,从而改变第一输入口221所输入液体的流量。
本申请实施方式中并不以上述为限制,在其他实施例中,第一输出部可以包括沿周向分布的多个输出孔,多个输出孔的孔径不同,通过转动第一输入口221使其对准不同孔径的输出孔,从而改变第一输入口221所输入液体的流量。
在另一个实施例中,为方便用户按照期望调节第二输入流道120输入液体的流量,所述第二输出部包括沿所述混水组件200动作方向延伸的第二长孔。所述第二长孔沿其长度方向的孔宽逐渐增大或减小。其中,第二输出部的设置形式可以参考上述第一输出部的设置形式,此处不再进行赘述。
本申请实施例中还可以提供一种热水器,该热水器可以为燃气热水装置(例如:燃气热水器、壁挂炉),也可以为电热水器,本申请并不作限制。作为优选的,该热水器为燃气热水装置。
具体的,该热水器包括:如上任一实施方式所述的混水阀。其中,混水阀可以集成安装于热水器中。混水阀的第一输入流道110、第二输入流道120之一可以与热水管连通,另一与冷水管相连通。热水管、冷水管可以与热水器的换热器连通。冷水管用于向混水阀、换热器输入冷水,热水管用于将经换热器加热后形成的热水输入混水阀中。
本申请实施例中还提供一种热水系统,包括:如上任一实施例或实施方式所述的混水阀,或者,如上实施例所提供的热水器。该实施例中,混水阀可以集成于热水器中,也可以安装于热水器外,本申请并不作限制。
请参阅图11至图13。本申请实施方式中还提供一种热水器10,该热水器10可以为燃气热水装置(例如:燃气热水器、壁挂炉),也可以为电热水器,本申请并不作限制。作为优选的,该热水器为燃气热水装置。
具体的,该热水器10包括:热水管2、冷水管1、增流结构5。所述增流结构5具有第一输入口、以及第二输入口。所述第一输入口与所述冷水管1相连通;所述第二输入口与所述热水管2相连通。其中,所述增流组件在所述第一输入口的下游还设有负压结构;所述负压结构能够形成与所述第二输入口相通的负压区。在该热水器为燃气热水装置时,热水器可以具有连通于冷水管1和热水管2之间的换热器、以及对换热器加热的燃烧器。
其中,该增流结构5可以设有第一输入口、位于第一输入口下游的第二输入口。通过设有负压结构可以对输入的热水引射增流,增大热水量,保证用户的热水供给。同时,在较小供给功率下,通过冷水经过负压结构的引射吸引作用下,能够保证热水的稳定供给。
在本实施方式中,增流结构5的出水口可以连接有出水管3,出水管3可以与热水器10的热水接头连接。该增流结构5可以参考上述混流组件的结构。另外,该增流结构5外还可以设有如上任一实施方式所述的主体100结构,本实施方式中不再赘述。
需要说明的是,该增流结构5可以动作,也可以不动作。在不动作的实施例中,增流结构5可以仅具有上述第一状态或第二状态,本申请并不作唯一的限定,相应的,增流结构5可以参考第一状态下上述混水阀的结构或第二状态下上述混水阀的结构。
为满足用户的不同用水体验,所述冷水管1和所述增流结构5之间设有可关闭打开的开关阀6。通过该开关阀6进行开关,可以控制是否想增流结构5输入冷水以对热水增流,从而形成可以切换的增流模式或者普通模式。
具体的,该开关阀6可以为具有三个连接端的切换阀,冷水管1通过第一连接管4与增流结构5相连通,开关阀通过三个连接端将第一连接管4与冷水管1相连接。
在一个实施例中,为使的热水器10出水带有恒温效果,提升用户使用体验,该热水器10还可以包括恒温组件8。所述增流结构5的出水口通过出水管3连接所述恒温组件8。所述恒温组件8与所述冷水管1相连通,并通过第二连接管7连接于开关阀6的上游。恒温组件8连接有管段9,以输出温水。
其中,恒温组件8可以为现有的恒温阀,其可以为机械式恒温阀,也可以为自动式恒温阀(比如采用热敏弹簧),本申请并不作唯一的限定。
本申请一个实施例中还提供一种热水器,包括:热水管、冷水管、增流结构;所述增流结构具有第一输入口、以及第二输入口;所述第一输入口与所述热水管相连通;所述第二输入口与所述冷水管相连通。其中,所述增流组件在所述第一输入口的下游还设有负压结构;所述负压结构能够形成与所述第二输入口相通的负压区。
通过设有负压结构可以对输入的冷水引射增流,增大混入的冷水量,避免提供给用户的水温过热,降低用户烫伤风险。同时,在水压较小的条件下,通过热水经过负压结构的引射吸引作用下,能够避免产生的热水过热。
在本实施方式中,增流结构的出水口可以连接有出水管,出水管可以与热水器的热水接头连接。该增流结构可以参考上述混流组件或者上一实施例中的增流结构的结构。另外,该增流结构外还可以设有如上任一实施方式所述的主体结构,本实施方式中不再赘述。
需要说明的是,该增流结构可以动作,也可以不动作。在不动作的实施例中,增流结构可以仅具有上述第一状态或第二状态,本申请并不作唯一的限定,相应的,增流结构可以参考第一状态下上述混水阀的结构或第二状态下上述混水阀的结构。
需要说明的是,本申请上述各个实施例或实施方式之间均可以互相引用参考。
本文引用的任何数字值都包括从下限值到上限值之间以一个单位递增的下值和上值的所有值,在任何下值和任何更高值之间存在至少两个单位的间隔即可。举例来说,如果阐述了一个部件的数量或过程变量(例如温度、压力、时间等)的值是从1到90,优选从20到80,更优选从30到70,则目的是为了说明该说明书中也明确地列举了诸如15到85、22到68、43到51、30到32等值。对于小于1的值,适当地认为一个单位是0.0001、0.001、0.01、0.1。这些仅仅是想要明确表达的示例,可以认为在最低值和最高值之间列举的数值的所有可能组合都是以类似方式在该说明书明确地阐述了的。
除非另有说明,所有范围都包括端点以及端点之间的所有数字。与范围一起使用的“大约”或“近似”适合于该范围的两个端点。因而,“大约20到30”旨在覆盖“大约20到大约30”,至少包括指明的端点。
披露的所有文章和参考资料,包括专利申请和出版物,出于各种目的通过援引结合于此。描述组合的术语“基本由…构成”应该包括所确定的元件、成分、部件或步骤以及实质上没有影响该组合的基本新颖特征的其他元件、成分、部件或步骤。使用术语“包含”或“包括”来描述这里的元件、成分、部件或步骤的组合也想到了基本由这些元件、成分、部件或步骤构成的实施方式。这里通过使用术语“可以”,旨在说明“可以”包括的所描述的任何属性都是可选的。
多个元件、成分、部件或步骤能够由单个集成元件、成分、部件或步骤来提供。另选地,单个集成元件、成分、部件或步骤可以被分成分离的多个元件、成分、部件或步骤。用来描述元件、成分、部件或步骤的公开“一”或“一个”并不说为了排除其他的元件、成分、部件或步骤。
应该理解,以上描述是为了进行图示说明而不是为了进行限制。通过阅读上述描述,在所提供的示例之外的许多实施方式和许多应用对本领域技术人员来说都将是显而易见的。因此,本教导的范围不应该参照上述描述来确定,而是应该参照所附权利要求以及这些权利要求所拥有的等价物的全部范围来确定。出于全面之目的,所有文章和参考包括专利申请和公告的公开都通过参考结合在本文中。在前述权利要求中省略这里公开的主题的任何方面并不是为了放弃该主体内容,也不应该认为发明人没有将该主题考虑为所公开的发明主题的一部分。
Claims (26)
1.一种混水阀,其特征在于,包括:
具有第一输入流道和第二输入流道的主体;所述第一输入流道具有第一输出部;所述第二输入流道具有第二输出部;
设置于所述主体上的混水组件;所述混水组件具有混水流道;所述混水组件设有第一输入口、以及第二输入口;
其中,所述混水组件具有第一状态和第二状态;所述混水组件在所述第一状态下,所述第一输入口与所述第一输出部相连通,所述第二输入口与所述第二输出部相连通;所述混水组件在所述第二状态下,所述第一输入口与所述第二输出部相连通,所述第二输入口与所述第一输出部相连通。
2.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述混水组件可移动地安装于所述主体上;所述混水组件通过沿所述混水流道的延伸方向移动在所述第一状态和第二状态之间切换。
3.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述混水组件可转动地安装于所述主体上;所述混水组件通过转动在所述第一状态和第二状态之间切换。
4.如权利要求3所述的混水阀,其特征在于,所述混水组件通过转动预定角度在所述第一状态和第二状态之间切换;所述预定角度为45度的整数倍。
5.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于:所述第二输入口沿所述混水流道内液体的流向位于所述第一输入口的下游。
6.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述混水流道中液体的流向与所述主体的长度方向相垂直。
7.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述第二输入流道和所述第一输入流道分别位于所述混水组件的两侧。
8.如权利要求3-6任一所述的混水阀,其特征在于,所述混水组件在所述第一输入口的下游还设有负压结构;所述负压结构能够形成与所述第二输入口相通的负压区。
9.如权利要求8所述的混水阀,其特征在于,所述混水组件包括阀体;所述阀体的长度方向与所述主体的长度方向相垂直;所述第一输入口和所述第二输入口设置于所述阀体的壁上;
所述第一输出部包括第一输出口、以及第二输出口;所述第二输出部包括第三输出口、以及第四输出口;
所述阀体在所述第一状态时,所述第一输入口与所述第一输出口相连通,所述第二输入口与所述第三输出口相连通;所述阀体在所述第二状态时,所述第一输入口与所述第四输出口相连通,所述第二输入口与所述第二输出口相连通。
10.如权利要求9所述的混水阀,其特征在于,所述负压结构包括设置于所述阀体上的第一文丘里部;所述第一文丘里部与所述第一输入口相连通;所述第一文丘里部具有沿流向内径逐渐减小的缩径结构;所述负压区形成于所述缩径结构的下游。
11.如权利要求10所述的混水阀,其特征在于,所述阀体在所述第一文丘里部的下游还设有第二文丘里部;所述负压区位于所述缩径结构和所述第二文丘里部之间。
12.如权利要求11所述的混水阀,其特征在于,所述第二文丘里部包括依次连通的缩径段、喉道段、以及扩径段。
13.如权利要求9所述的混水阀,其特征在于,所述阀体在所述主体外设有操作端。
14.如权利要求13所述的混水阀,其特征在于,所述操作端包括旋钮或把手。
15.如权利要求5所述的混水阀,其特征在于,所述第二输入口的面积大于所述第一输入口的面积。
16.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述混水组件还具有第三状态;所述混水组件在第三状态下所述混水流道不与所述第一输入流道和/或所述第二输入流道相连通。
17.如权利要求2或3所述的混水阀,其特征在于,所述混水组件还能通过转动调节所述第一输入口和/或所述第二输入口所输入液体的流量。
18.如权利要求17所述的混水阀,其特征在于,所述第一输出部包括沿所述混水组件动作方向延伸的第一长孔;所述第一长孔沿其长度方向的孔宽逐渐增大或减小;和/或,所述第二输出部包括沿所述混水组件动作方向延伸的第二长孔;所述第二长孔沿其长度方向的孔宽逐渐增大或减小。
19.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述主体上还设有调节所述第一输入流道中水流流量的第一调节组件、以及调节所述第二输入流道中水流流量的第二调节组件。
20.一种热水器,包括:如权利要求1至19任一所述的混水阀。
21.一种热水系统,其特征在于,包括:权利要求1至19任一所述的混水阀,或者,如权利要求20所述的热水器。
22.一种热水器,其特征在于,包括:热水管、冷水管、增流结构;所述增流结构具有第一输入口、以及第二输入口;所述第一输入口与所述冷水管相连通;所述第二输入口与所述热水管相连通;
所述增流组件在所述第一输入口的下游还设有负压结构;所述负压结构能够形成与所述第二输入口相通的负压区。
23.如权利要求22所述的热水器,其特征在于:所述冷水管和所述增流结构之间设有可关闭打开的开关阀。
24.如权利要求22所述的热水器,其特征在于:还包括恒温组件;所述增流结构的出水口连接所述恒温组件,所述恒温组件与所述冷水管相连通。
25.一种热水器,其特征在于,包括:热水管、冷水管、增流结构;所述增流结构具有第一输入口、以及第二输入口;所述第一输入口与所述热水管相连通;所述第二输入口与所述冷水管相连通;
所述增流组件在所述第一输入口的下游还设有负压结构;所述负压结构能够形成与所述第二输入口相通的负压区。
26.如权利要求20或22或25所述的热水器,其特征在于,所述热水器为燃气热水装置。
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