CN111853286B - 混水阀及包含其的热水循环系统 - Google Patents

混水阀及包含其的热水循环系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种混水阀,其包括热水管入口、冷水管入口、混水阀芯,混水阀芯具有混水口和出水口,混水口联通出水口,混水阀还包括一循环管,循环管的一端连接热水管入口,循环管的另一端连接冷水管入口,循环管内具有单向阀,单向阀可将热水管入口单向导通至冷水管入口,混水阀芯可在第一位置和第二位置之间移动;在第一位置,混水阀芯不干涉单向阀,单向阀单向将热水管入口导通至冷水管入口,混水口与热水管入口和冷水管入口隔断;在第二位置,混水阀芯封闭单向阀,混水口与冷水管入口和/或热水管入口联通。通过本发明所公开的混水阀,混水阀集成了用于热水循环管路的单向阀,用水时单向阀封闭,不会启动热水器,减少了资源的浪费。

Description

混水阀及包含其的热水循环系统
技术领域
本发明涉及混水阀领域,特别涉及一种混水阀及包含其的热水循环系统。
背景技术
现有技术中,循环热水器在安装时需要在最远端用水点安装单向阀,以阻止冷水回流至热水管路。这种设置存在两种问题。
首先,将单向阀设置在最远端,在使用最远端用水点的冷水时,单向阀无法封闭,部分冷水经热水器通过单向阀流出,使得热水器启动,造成不必要的浪费。
其次,单向阀单独设置需要对水循环管路断开进行安装,安装过程较为繁琐,且容易导致漏水。
发明内容
本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中使用最远端冷水时热水器启动,且单向阀安装困难的缺陷,提供一种混水阀及包含其的热水循环系统。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题:
一种混水阀,其包括热水管入口、冷水管入口、混水阀芯,所述混水阀芯具有混水口和出水口,所述混水口联通所述出水口,所述混水阀还包括一循环管,所述循环管的一端连接所述热水管入口,所述循环管的另一端连接所述冷水管入口,所述循环管内具有单向阀,所述单向阀可将所述热水管入口单向导通至所述冷水管入口,所述混水阀芯可在第一位置和第二位置之间移动;
在所述第一位置,所述混水阀芯不干涉所述单向阀,所述单向阀单向将所述热水管入口导通至所述冷水管入口,所述混水口与所述热水管入口和所述冷水管入口隔断;
在所述第二位置,所述混水阀芯封闭所述单向阀,所述混水口与所述冷水管入口和/或所述热水管入口联通。
在本方案中,采用上述结构形式,混水阀集成了用于热水循环管路的单向阀,无需额外安装单向阀。在不用水时,混水阀芯位于第一位置,此时混水阀芯不干涉单向阀,水流可通过循环管经单向阀流通保持热水循环。用水时,混水阀心处于第二位置,混水阀心将单向阀封闭,水流无法通过循环管,此时使用冷水时热水不会经过循环管流出,也就不会启动热水器,减少了资源的浪费。
较佳的,所述单向阀包括:
单向阀座,所述单向阀座安装在所述循环管内;
单向阀芯,所述单向阀芯活动连接在所述单向阀座上并可将所述循环管隔断,所述单向阀芯可向所述冷水管入口的一侧运动以使所述单向阀将所述热水管入口导通至所述冷水管入口;
弹性元件,所述弹性元件一端连接在所述单向阀芯上,所述弹性元件另一端连接所述单向阀座,所述弹性元件可在所述单向阀芯的运动方向压缩。
在本方案中,采用上述结构形式,单向阀芯在弹性元件作用下抵住单向阀座,并封闭单向阀。单向阀芯可在水压作用下向冷水方向移动并压缩弹性元件,水流可通过单向阀经循环管流出。只要限制单向阀芯的移动即可封闭该单向阀。
较佳的,在所述第二位置,所述混水阀芯封堵所述单向阀芯向所述冷水管入口的一侧运动;在所述第一位置,混水阀芯释放所述单向阀芯以使其向所述冷水管入口的一侧运动。
在本方案中,采用上述结构形式,混水阀芯通过位置变化可阻碍或释放单向阀芯的运动,以起到封闭或开启单向阀的效果。
较佳的,所述混水阀还具有活动部,所述混水阀芯通过所述活动部封堵所述单向阀芯向所述冷水管入口的一侧运动。
在本方案中,采用上述结构形式,通过设置活动部来实现单向阀与混水阀芯的联动关系,混水阀芯通过位置改变带动该活动部,并由活动部来阻碍该单向阀芯的运动,使该方案更易实现。
较佳的,所述活动部具有推杆和复位件,所述复位件和所述混水阀芯从两个相对的方向接触所述推杆,所述推杆可在所述复位件或所述混水阀芯的作用下伸出或缩回;
在所述第二位置,所述推杆伸出,所述推杆封堵所述单向阀芯;
在所述第一位置,所述推杆回缩,所述推杆释放所述单向阀芯。
在本方案中,采用上述结构形式,通过一个可伸缩的推杆,推杆伸出状态正好位于阀芯的移动路径上,当混水阀芯在第二位置时,推杆被混水阀芯推出并伸出至单向阀芯的移动路径上,当混水阀芯在第一位置时,推杆通过复位件回弹并不再干涉单向阀芯。
较佳的,所述混水阀芯与所述推杆接触位置向内凹陷形成一活动槽;
在所述第一位置,所述推杆伸入所述活动槽;
在所述第二位置,所述推杆滑出所述活动槽并伸出。
在本方案中,采用上述结构形式,第一位置时,推杆位于凹槽,在复位件作用下向混水阀芯方向移动并抵住凹槽底部,实现退缩效果。第二位置时,推杆位于凹槽外时,其在被混水阀芯的外延顶出实现伸出效果。
较佳的,所述混水口、所述活动槽沿所述混水阀芯的运动路径排列。
在本方案中,采用上述结构形式,可实现混水阀芯运动时,在混水口联通与单向阀联通切换。
较佳的,所述混水阀芯被设置为可以沿轴向上下移动,所述活动槽和所述混水口沿轴向设置在所述阀芯上。
在本方案中,采用上述结构形式,混水阀芯通过上下运动时,只需将活动槽与混水口设置在不同的高度,即可便捷的实现切换的效果。
较佳的,所述混水口及所述出水口之间设有密封圈。
在本方案中,采用上述结构形式,通过外侧密封圈,保证水流只能通过混水阀芯中的混水口流动,防止水流从混水阀芯外侧溢出造成漏水。
较佳的,所述混水阀还具有出水管,所述出水管可联通所述出水口,所述混水阀芯可通过上下移动改变所述出水口与所述出水管的接口大小。
在本方案中,采用上述结构形式,当用水时,混水阀芯位于第二位置,混水口与冷热水管联通,出水口与出水管联通,水流自混水口进入后通过出水口从出水管流出,在混水阀芯从第一位置至第二位置的过程中,出水口与出水管的开口会逐渐变大,在第二位置时达到最大,而开口大小则会影响出水水流大小,从而实现通过混水阀芯上下移动调整出水水流大小的功能。
较佳的,所述混水阀芯被设置为可绕其轴向方向朝所述热水管入口或所述冷水管入口旋转并转至热水位置、冷水位置及混水位置;
在所述热水位置,所述混水口联通所述热水管入口,所述混水口与所述冷水管入口隔断;
在所述冷水位置,所述混水口联通所述冷水管入口,所述混水口与所述热水管入口隔断;
在所述混水位置,所述混水口联通所述冷水管入口和所述热水管入口。
在本方案中,采用上述结构形式,混水阀芯通过旋转,改变混水口与热水管入口与冷水管入口接入状态,混水阀芯旋转有两个极限状态,即热水位置和冷水位置。在热水位置时,混水口完全和热水管入口联通,并完全与冷水管入口隔断,此时只有热水流出。而在冷水位置时,混水口完全和冷水管入口联通,并完全与热水管入口隔断,此时只有冷水流出,在其余状态时,混水口同时联通热水管入口和冷水管入口,热水和冷水同时流出。
较佳的,在所述混水位置,所述混水阀芯可通过旋转改变所述混水口与所述冷水管入口和所述热水管入口的连接口大小。
在本方案中,采用上述结构形式,混水口在热水位置向冷水位置逐渐旋转时,其与热水管入口的接口逐渐变小,与冷水管入口的接口逐渐变大,使得进入阀芯的热水逐渐变少,冷水逐渐变多,最终出水的温度由热变冷直至其转到冷水位置。从而实现通过旋转混水阀芯调整出水温度的功能。
较佳的,所述混水阀还具有一套管,所述套管与热水管、出水管一体成型,所述套管内部具有空腔,所述混水阀芯套设于所述空腔内并可在所述空腔内移动,所述循环管设在所述套管内。
在本方案中,采用上述结构形式,通过一体成型的套管,套管内设置有循环管和包含混水阀芯的腔体,将混水阀芯整体包含其中并在套管内与热水管,冷水管连接,得混水阀芯各接口能够简便的与热水管入口和冷水管入口联通,同时,混水阀芯直接套设在套管内的腔体也能限定阀芯的运动方式,更容易实现阀芯上下运动和转动。
较佳的,所述空腔底部封闭,上部有一调节杆,所述调节杆连接所述阀芯,所述调节杆可带动所述阀芯旋转和上下移动。
在本方案中,采用上述结构形式,通过在套管上部设置连接在阀芯上的调节杆,通过转动或者提拉调节杆即可使阀芯在套管内上下移动或转动,实现本发明用水及调节水温的功能。
一种热水循环系统,所述热水循环系统具有热水器、用水端、冷水供应端,其包括有如上述的混水阀,所述混水阀设在所述热水循环系统中最远的用水端,所述混水阀一端连接所述热水器,另一端连接所述冷水供应端。
在本方案中,采用上述结构形式,热水循环系统在热循环状态时,混水阀芯位于第一位置,此时混水阀芯不干涉单向阀,水流可通过循环管经单向阀流通保持热水循环。当用水端使用冷水时,混水阀心处于第二位置,混水阀心将单向阀封闭,水流无法通过循环管,此时使用冷水时热水不会经过循环管流出,也就不会启动热水器,减少了资源的浪费。
本发明的积极进步效果在于:混水阀集成了用于热水循环管路的单向阀,无需额外安装单向阀。在不用水时,混水阀芯位于第一位置,此时混水阀芯不干涉单向阀,水流可通过循环管经单向阀流通保持热水循环。用水时,混水阀心处于第二位置,混水阀心将单向阀封闭,水流无法通过循环管,此时使用冷水时热水不会经过循环管流出,也就不会启动热水器,减少了资源的浪费。
附图说明
图1为本发明一较佳实施例的混水阀芯位于第一位置时的立体结构示意图。
图2为本发明一较佳实施例的混水阀芯位于第二位置时的立体结构示意图。
图3为本发明一较佳实施例的混水阀的中混水阀芯位于第一位置的结构示意图。
图4为本发明一较佳实施例的混水阀的中混水阀芯位于第二位置的结构示意图。
图5为本发明一较佳实施例的混水阀的中混水阀芯旋转状态的结构示意图。
图6为本发明一较佳实施例的混水阀芯的结构示意图。
图7为本发明一较佳实施例的单向阀的结构示意图。
图8为本发明一较佳实施例的活动部的结构示意图。
图9为本发明一较佳实施例的热水循环系统的结构示意图。
附图标记说明:
混水阀芯1
混水口11
出水口12
活动槽13
密封圈14
单向阀2
单向阀芯21
单向阀座22
弹性元件23
活动部3
推杆31
复位件32
套管4
循环管40
热水管入口41
冷水管入口42
出水管43
调节杆5
热水器200
用水端100
混水阀101
冷水供应端300
热水管202
冷水管201
具体实施方式
下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。
如图9所示,本发明实施例的热水循环系统包括热水器200、用水端100、混水阀101、冷水供应端300和热水管202及冷水管201。系统中有多个用水端100,每个用水端100都分别连通热水器200和冷水供应端300。混水阀101设在最远端的用水端内,其内部具有供热水循环使用循环管和单向将热水导通的单向阀,混水阀一端通过热水管202与热水器200连接,另一端通过冷水管201与冷水供应端300连接。混水阀101集成了用于热水循环管路的循环管和单向阀,无需额外安装单向阀。在用水端100不用水时,水流可通过混水阀101的循环管经单向阀流通保持热水循环。在用水端100用冷水时,混水阀101内的循环管封闭,水流无法通过循环管,此时使用冷水时热水不会经过循环管流出,也就不会启动热水器,减少了资源的浪费。
如图1至图4、图7所示,本实施例的一种混水阀其包括热水管入口41、冷水管入口42、混水阀芯1,混水阀芯1具有混水口11和出水口12,混水口11联通出水口12,混水阀还包括一循环管40,循环管40的一端连接热水管入口41,循环管40的另一端连接冷水管入口42,循环管40内具有单向阀2,单向阀2可将热水管入口41单向导通至冷水管入口42,混水阀芯1可在第一位置和第二位置之间移动;在第一位置,混水阀芯1不干涉单向阀2,单向阀2单向将热水管入口41导通至冷水管入口42,混水口11与热水管入口41和冷水管入口42隔断;在第二位置,混水阀芯1封闭单向阀2,混水口11与冷水管入口42和/或热水管入口41联通。混水阀中集成了用于热水循环管40路的热水管的单向阀2,无需额外安装单向阀2。在不用水时,混水阀芯1位于第一位置,此时混水阀芯1不干涉单向阀2,水流可通过循环管40经单向阀2流通保持热水循环。用水时,混水阀心处于第二位置,混水阀心将单向阀2封闭,水流无法通过循环管40,此时使用冷水时热水不会经过循环管40流出,也就不会启动热水器,减少了资源的浪费。
如图7所示,单向阀2包括单向阀座22、单向阀芯21和弹性元件23,单向阀座22安装在循环管40内。单向阀芯21活动连接在单向阀座22上并可将循环管40隔断,单向阀2可抵住单向阀2坐使其封闭隔断循环管40,单向阀芯21也可向冷水管入口42的一侧运动打开单向阀2坐以使单向阀2将热水管入口41导通至冷水管入口42;弹性元件23一端连接在单向阀芯21上,弹性元件23另一端连接单向阀座22,可在单向阀芯21的运动方向压缩,当单向阀2在水压作用下向冷水方向移动时,压缩弹性元件23,当水压消失时可在弹性元件23作用下恢复。单向阀芯21在弹性元件23作用下抵住单向阀座22,并封闭单向阀2。单向阀芯21可在水压作用下向冷水方向移动并压缩弹性元件23,水流可通过单向阀2经循环管40流出。只要限制单向阀芯21的移动即可封闭该单向阀2。
如图1至图4、图8所示,在第二位置,混水阀芯1封堵单向阀芯21向冷水管入口42的一侧运动,单向阀芯21抵住单向阀座22,水流无法通过。在第一位置,混水阀芯1释放单向阀芯21以使其向冷水管入口42的一侧运动,水流可以通过单向阀芯21进行循环。混水阀芯1通过位置变化可阻碍或释放单向阀芯21的运动,以起到封闭或开启单向阀2的效果。
如图1至图4、图8所示,混水阀还具有活动部3,混水阀芯1通过活动部3封堵单向阀芯21向冷水管入口42的一侧运动。通过设置活动部3来实现单向阀2与混水阀芯1的联动关系,混水阀芯1通过位置改变带动该活动部3运动,并由活动部3来阻碍该单向阀芯21的运动。
如图1至图4、图8所示,活动部3具有推杆31和复位件32,复位件32和混水阀芯1从两个相对的方向接触推杆31,推杆31可在复位件32或混水阀芯1的作用下伸出或缩回;通过该可伸缩的推杆31,推杆31伸出状态正好位于阀芯的移动路径上,当混水阀芯1在第二位置时,推杆31伸出并位于单向阀芯21运动路径上封堵单向阀芯21;当混水阀芯1在第一位置时,推杆31通过复位件32回弹并不再干涉单向阀芯21。
如图1至图6、图8所示,混水阀芯1与推杆31接触位置向内凹陷形成一活动槽13。第一位置时,推杆31位于凹槽,在复位件32作用下向混水阀芯1方向移动并抵住凹槽底部,实现退缩效果。第二位置时,推杆31位于凹槽外时,其在被混水阀芯1的外延顶出实现伸出效果。
如图6所示,混水口11、活动槽13沿混水阀芯1的运动路径排列,可实现混水阀芯1单向运动时,混水阀可依次分别变为混水口11联通状态或单向阀2联通状态并也可通过运动在两者之间切换。
如图1、图2、图6所示,混水阀芯1被设置为可以沿轴向上下移动,活动槽13和混水口11沿轴向设置在阀芯上。混水阀芯1通过上下直线运动来实现第一位置和第二位置的切换,活动槽13与混水口11设置在不同的高度,第一位置时混水阀芯1位于上端顶部,第二位置时混水阀芯1位于下端底部。将混水阀芯1设置为可通过直线运动实现切换,切换方式明确且易实现,且通过前后,左右,上下等方式进行开关也符合用户的使用习惯。
如图6所示,混水口11及出水口12之间设有密封圈14,用于将混水口11与出水口12在外侧密封。通过外侧密封圈14,保证水流只能通过混水阀芯1中的混水口11在混水阀内部流向出水口12,防止水流从混水阀芯1外侧溢出造成漏水。
如图1、图2所示,混水阀还具有出水管43,出水管43可以联通出水口12,混水阀芯1可通过上下移动改变出水口12与出水管43的接口大小。当上拉混水阀芯1时,出水口12逐渐接近出水管43接口,并随着混水阀芯1上升,出水口12与出水管43接口逐渐变大直至混水阀芯1到达第二位置时出水口12完全对接出水管43接口。当用水时,混水阀芯1位于第二位置,混水口11与冷热水管联通,出水口12与出水管43联通,水流自混水口11进入后通过出水口12从出水管43流出,在混水阀芯1从第一位置至第二位置的过程中,出水口12与出水管43的开口会逐渐变大,在第二位置时达到最大,而开口大小则会影响出水水流大小,从而实现通过混水阀芯1上下移动调整出水水流大小的功能。
如图5所示,混水阀芯1被设置为可绕其轴向方向朝热水管入口41或冷水管入口42旋转并转至热水位置、冷水位置及混水位置;旋转混水阀芯1至最左侧到达热水位置,此时混水口11完全转向左侧并联通热水管入口41,与冷水管入口42隔断;旋转混水阀芯1至最右侧至冷水位置,此时混水口11完全转向右侧并联通冷水管入口42,与热水管入口41隔断;当混水阀芯1并非位于最左右两侧时,混水阀芯1为混水位置,混水口11同时联通冷水管入口42热水管入口41。混水阀芯1通过旋转,改变混水口11与热水管入口41与冷水管入口42接入状态,混水阀芯1旋转有两个极限状态,即热水位置和冷水位置。在热水位置时,混水口11完全和热水管入口41联通,并完全与冷水管入口42隔断,此时只有热水流出。而在冷水位置时,混水口11完全和冷水管入口42联通,并完全与热水管入口41隔断,此时只有冷水流出,在其余状态时,混水口11同时联通热水管入口41和冷水管入口42,热水和冷水同时流出。混水阀芯1通过旋转,改变混水口11与热水管入口41与冷水管入口42接入状态,混水阀芯1旋转有两个极限状态,即热水位置和冷水位置。在热水位置时,混水口11完全和热水管入口41联通,并完全与冷水管入口42隔断,此时只有热水流出。而在冷水位置时,混水口11完全和冷水管入口42联通,并完全与热水管入口41隔断,此时只有冷水流出,在其余状态时,混水口11同时联通热水管入口41和冷水管入口42,热水和冷水同时流出。
如图5、图6所示,混水口11为一个弧形开口,当位于两侧时,该弧形开口于热水管入口41或冷水管入口42完全贴合。而在这两个极限位置以外的位置时,该弧形开口同时能和热水管入口41和冷水管入口42皆相连通,且混水阀芯1在混水位置时,混水阀芯1可通过旋转改变混水口11与冷水管入口42和热水管入口41的连接口大小。混水口11在热水位置向冷水位置逐渐旋转时,其与热水管入口41的接口逐渐变小,与冷水管入口42的接口逐渐变大,使得进入混水阀芯1的热水逐渐变少,冷水逐渐变多,最终出水的温度由热变冷直至其转到冷水位置。从而实现通过旋转混水阀芯1调整出水温度的功能。
如图1至图4所示,混水阀还具有一套管4,该套管4与热水管、出水管43一体成型,套管4内包含一个位于中央的空腔和位于空腔后侧的混水管,混水阀芯1套设于空腔内并可在空腔内移动,空腔的左右两侧即为热水管入口41和冷水管入口42。混水阀芯1和循环管40之间有一联通两端供活动部3推杆31伸缩的槽口。通过一体成型的套管4,将混水阀芯1整体包含其中并在套管4内与热水管,冷水管连接,得混水阀芯1各接口能够简便的与热水管入口41和冷水管入口42联通,同时,混水阀芯1直接套设在套管4内的空腔也能限定混水阀芯1的运动方式,更容易实现混水阀芯1上下运动和转动。
如图1、图2所示,空腔底部封闭,上部有一调节杆5,调节杆5连接混水阀芯1,调节杆5可带动混水阀芯1旋转和上下移动。调节杆5为一个把手状部件,其内部与混水阀芯1上端伸出部位活动连接,调节杆5本身可以做上下运动和左右旋转,并且当调节杆5可带动混水阀芯1做对应运动。通过在套管4上部设置连接在混水阀芯1上的调节杆5,通过转动或者提拉调节杆5即可使混水阀芯1在套管4内上下移动或转动,实现本发明用水及调节水温的功能。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这仅是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。

Claims (14)

1.一种混水阀,其包括热水管入口、冷水管入口、混水阀芯,所述混水阀芯具有混水口和出水口,所述混水口联通所述出水口,其特征在于,所述混水阀还包括一循环管,所述循环管的一端连接所述热水管入口,所述循环管的另一端连接所述冷水管入口,所述循环管内具有单向阀,所述单向阀可将所述热水管入口单向导通至所述冷水管入口,所述混水阀芯可在第一位置和第二位置之间移动;
在所述第一位置,所述混水阀芯不干涉所述单向阀,所述单向阀单向将所述热水管入口导通至所述冷水管入口,所述混水口与所述热水管入口和所述冷水管入口隔断;
在所述第二位置,所述混水阀芯封闭所述单向阀,所述混水口与所述冷水管入口和/或所述热水管入口联通;
所述单向阀包括:
单向阀座,所述单向阀座安装在所述循环管内;
单向阀芯,所述单向阀芯活动连接在所述单向阀座上并可将所述循环管隔断,所述单向阀芯可向所述冷水管入口的一侧运动以使所述单向阀将所述热水管入口导通至所述冷水管入口;
弹性元件,所述弹性元件一端连接在所述单向阀芯上,所述弹性元件另一端连接所述单向阀座,所述弹性元件可在所述单向阀芯的运动方向压缩。
2.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,在所述第二位置,所述混水阀芯封堵所述单向阀芯向所述冷水管入口的一侧运动;在所述第一位置,混水阀芯释放所述单向阀芯以使其向所述冷水管入口的一侧运动。
3.如权利要求2所述的混水阀,其特征在于,所述混水阀还具有活动部,所述混水阀芯通过所述活动部封堵所述单向阀芯向所述冷水管入口的一侧运动。
4.如权利要求3所述的混水阀,其特征在于,所述活动部具有推杆和复位件,所述复位件和所述混水阀芯从两个相对的方向接触所述推杆,所述推杆可在所述复位件或所述混水阀芯的作用下伸出或缩回;
在所述第二位置,所述推杆伸出,所述推杆封堵所述单向阀芯;
在所述第一位置,所述推杆回缩,所述推杆释放所述单向阀芯。
5.如权利要求4所述的混水阀,其特征在于,所述混水阀芯与所述推杆接触位置向内凹陷形成一活动槽;
在所述第一位置,所述推杆伸入所述活动槽;
在所述第二位置,所述推杆滑出所述活动槽并伸出。
6.如权利要求5所述的混水阀,其特征在于,所述混水口、所述活动槽沿所述混水阀芯的运动路径排列。
7.如权利要求6所述的混水阀,其特征在于,所述混水阀芯被设置为可以沿轴向上下移动,所述活动槽和所述混水口沿轴向设置在所述阀芯上。
8.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述混水口及所述出水口之间设有密封圈。
9.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述混水阀还具有出水管,所述出水管可联通所述出水口,所述混水阀芯可通过上下移动改变所述出水口与所述出水管的接口大小。
10.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述混水阀芯被设置为可绕其轴向方向朝所述热水管入口或所述冷水管入口旋转并转至热水位置、冷水位置及混水位置;
在所述热水位置,所述混水口联通所述热水管入口,所述混水口与所述冷水管入口隔断;
在所述冷水位置,所述混水口联通所述冷水管入口,所述混水口与所述热水管入口隔断;
在所述混水位置,所述混水口联通所述冷水管入口和所述热水管入口。
11.如权利要求10所述的混水阀,其特征在于,在所述混水位置,所述混水阀芯可通过旋转改变所述混水口与所述冷水管入口和所述热水管入口的连接口大小。
12.如权利要求1所述的混水阀,其特征在于,所述混水阀还具有一套管,所述套管与热水管、出水管一体成型,所述套管内部具有空腔,所述混水阀芯套设于所述空腔内并可在所述空腔内移动,所述循环管设在所述套管内。
13.如权利要求12所述的混水阀,其特征在于,所述空腔底部封闭,上部有一调节杆,所述调节杆连接所述阀芯,所述调节杆可带动所述阀芯旋转和上下移动。
14.一种热水循环系统,所述热水循环系统具有热水器、用水端、冷水供应端,其特征在于,其包括有如权利要求1至13任一项所述的混水阀,所述混水阀设在所述热水循环系统中最远的用水端,所述混水阀一端连接所述热水器,另一端连接所述冷水供应端。
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