CN202083137U - 一种高位水箱排空装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种高位水箱排空装置。目前常用的水箱排空方式结构简单,排空全部依靠滞留水自身的重力,排空效果不好,尤其在热水器水箱上使用这种排空方式,若排空不彻底会使下次使用时流出的水是冷水,造成不必要的浪费。本实用新型通过管道末端的空气压缩机产生高压气体,将管道里的水压到高处,使其回流,从而达到排空的目的。本实用新型的主体结构均在室内,气温较低时也不会因为滞留水结冰而不能排空,且整体结构简单,成本低廉。

Description

一种高位水箱排空装置
技术领域
本实用新型涉及一种高位水箱排空装置。
背景技术
目前常用的水箱排空方法是在水箱下方的进出水管上连接电动开关和单向阀,单向阀与进出水管相通,排空时,电动开关切断进出水管和水箱的连通,再将进出水管下方的排水开关打开,电动开关下方的进出水管中的滞留水在重力的作用下向下流出,外界空气通过单项阀进入进出水管中,从而排空了进出水管中的滞留水。这样的排空方式结构简单,排空全部依靠滞留水自身的重力,排空效果不好,尤其在热水器水箱上使用这种排空方式,若排空不彻底会使下次使用时流出的水是冷水,造成不必要的浪费。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种能利用空气压缩机对管道中的滞留水进行排空的高位水箱排空装置,使管道中的滞留水排空的更彻底。
本实用新型采用以下技术方案:
一种高位水箱排空装置,包含有水管和排水阀,水管连接在水箱上,排水阀设置在水管管段上,其特征在于:
所述的水箱与排水阀之间的水管管段上依次设置有1号感应开关、排空辅助开关和2号感应开关;
所述的水管末端连接有空气压缩机;
所述的排水阀与空气压缩机之间的水管管段上设置有空气压缩机保护开关。
所述的排空辅助开关包括排空辅助开关本体,本体顶部设置有通气孔,本体内部设置有通孔浮球,通孔浮球通过压缩的弹簧塞紧通气孔;
所述的通孔浮球上、下部各设置有一处通孔。
所述的空气压缩机保护开关包括空气压缩机保护开关本体,本体内部设置有浮球,滑动固定在空气压缩机保护开关的侧壁,浮球上浮时塞紧水管出口。
所述的1号感应开关的高度高于水箱整体;2号感应开关的高度低于水箱整体。
所述的1号感应开关与空气压缩机(8)的送气开关串联连接,2号感应开关与空气压缩机的吸气开关串联连接;1号感应开关为有水通电型开关,2号感应开关为无水通电型开关。
  [0009]本实用新型具有以下优点:
本实用新型的主体结构均在室内,气温较低时也不会因为滞留水结冰而不能排空;通过管道末端的空气压缩机产生高压气体,将管道里的水压到高处,使其回流,从而达到排空的目的,不仅整体结构简单,而且成本低廉。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图2为排空辅助开关结构示意图。
图3为空气压缩机保护开关结构示意图。
图中,1-水箱,2-排空辅助开关,3-2号感应开关,4-水管,5-1号感应开关,6-排水阀,7-空气压缩机保护开关,8-空气压缩机,9-弹簧,10-通孔浮球,11-通气孔,12-浮球。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本实用新型进行详细的说明。
本实用新型将水管4连接在水箱1上,始端伸入水箱1内的底部,排水阀6设置在水管4管段上,水管4末端连接有空气压缩机8。水箱1与排水阀6之间的水管4管段上依次设置有1号感应开关5、排空辅助开关2和2号感应开关3; 1号感应开关5的高度高于水箱1整体;2号感应开关3的高度低于水箱1整体;排水阀6与空气压缩机8之间水管4管段上设置有空气压缩机保护开关7。
排空辅助开关2与水管4连通,顶部设置有通气孔11,内部设置有通孔浮球10,其上、下部各设置有一处通孔,通孔浮球10通过弹簧9固定在2顶部,通孔浮球10的重力小于弹簧9收缩弹力,故弹簧9处于收缩状态,塞紧顶部的通气孔11。当排空辅助开关2中的液位上升至通孔浮球10时,水通过通孔浮球10底部的通孔流入通孔浮球10内部,由于通孔浮球10顶部也设置有通孔,所以水会持续进入通孔浮球10,但通孔浮球10外部也被水包围,与通孔浮球10里进入的水的重力作用相互抵消,所以通气孔11依然是关闭状态。当排空辅助开关2中的液位下降至通孔浮球10以下时,通孔浮球10外部的浮力消失,但其内部仍有未流完的水,所以通孔浮球10的重量大于弹簧9的弹力,浮球下降,浮球液位开关2顶部的通气孔11打开。排空辅助开关2的设置是为了防止当水管4排空时由于高压空气不能使滞留的水全部回流入水箱,水由于重力作用又重新流入水管4而使排空失败。
空气压缩机保护开关7与水管4连通,内部设置有浮球12,滑动固定在空气压缩机保护开关7的侧壁,浮球12上浮时塞紧水管4出口。当空气压缩机保护开关7内部的液位上升时,浮球12因受到浮力被抬升,最终将水管4的出口塞住,防止水进入空气压缩机8,起到保护作用。
1号感应开关5与空气压缩机8的送气开关串联连接,2号感应开关3与空气压缩机8的吸气开关串联连接。1号感应开关5有水时通电,2号感应开关3无水时通电。1号感应开关5感应到水管4中无水时断电,空气压缩机8的送气工作停止;当2号感应开关3感应到水管4中有水时断电,空气压缩机8的吸气工作停止。1号感应开关5和2号感应开关3不能控制空气压缩机8吸气和送气工作的开启,只能控制空气压缩机8吸气和送气工作的停止。
当需要使用水箱1中的水时,开启空气压缩机8的吸气开关,由于水管4中无水,故1号感应开关5处于断电状态,2号感应开关3处于通电状态,水管4中的气压小于外界大气压,使水从水箱1中流入水管4,当水经过1号感应开关5时,1号感应开关5感应到水管4中有水而通电。当水到达排空辅助开关2时,水开始流入通孔浮球10内,通气孔11仍处于关闭状态。当水继续流到2号感应开关3时,感应到水管4中有水而断电,压缩机停止吸气工作。此时水位已经低于水箱1高度,受重力作用继续向下流,从排水阀6流出,以供用户使用。当水流到空气压缩机保护开关7时,其内部浮球12受到水的浮力向上,然后自动塞紧与水管4的接口处,防止水流入空气压缩机8,起到保护作用。
    当水管4中有滞留水,需要将滞留水推回水箱4时,开启空气压缩机8的送气开关,此时,1号感应开关5处于通电状态,2号感应开关3处于断电状态,高压气体开始进入水管4,当高压气体到达空气压缩机保护开关7时,气体的压力大于浮球12的浮力,通孔浮球12下降,气体开始吹入空气压缩机保护开关7中,其内部的水开始往水箱1方向流。当高压气体将水压过2号感应开关3时,2号感应开关3感应到水管4中无水而通电。当高压气体将水压到排空辅助开关2时,排空辅助开关2中的水位开始下降,同时由于通孔浮球10中有水,并且重量大于弹簧收缩的力,通气孔11打开,与大气连通, 同时通孔浮球10中的水通过底部的小孔缓慢流出,流入水箱1,当通孔浮球10中的水流完时,浮球的质量此时小与弹簧收缩的力,通气孔11又复原到关闭的状态。当高压气体将水压过1号感应开关5时,1号感应开关5感应到水管4中无水而断电,空气压缩机8的送气工作停止,此时水管中的水位高于水箱1,滞留水可全部流回水箱。

Claims (5)

1.一种高位水箱排空装置,包含有水管(4)和排水阀(6),水管(4)连接在水箱(1)上,排水阀(6)设置在水管(4)管段上,其特征在于:
所述的水箱(1)与排水阀(6)之间的水管(4)管段上依次设置有1号感应开关(5)、排空辅助开关(2)和2号感应开关(3);
所述的水管(4)末端连接有空气压缩机(8);
所述的排水阀(6)与空气压缩机(8)之间的水管(4)管段上设置有空气压缩机保护开关(7)。
2.根据权利要求1所述的一种高位水箱排空装置,其特征在于:
所述的排空辅助开关(2)包括排空辅助开关本体,本体顶部设置有通气孔(11),本体内部设置有通孔浮球(10),通孔浮球(10)通过压缩的弹簧(9)塞紧通气孔(11);
所述的通孔浮球(10)上、下部各设置有一处通孔。
3.根据权利要求1或2所述的一种高位水箱排空装置,其特征在于:
所述的空气压缩机保护开关(7)包括空气压缩机保护开关本体,本体内部设置有浮球(12),滑动固定在空气压缩机保护开关(7)的侧壁,浮球(12)上浮时塞紧水管(4)出口。
4.根据权利要求3所述的一种高位水箱排空装置,其特征在于:
所述的1号感应开关(5)的高度高于水箱(1)整体;2号感应开关(3)的高度低于水箱(1)整体。
5.根据权利要求4所述的一种高位水箱排空装置,其特征在于:
所述的1号感应开关(5)与空气压缩机(8)的送气开关串联连接,2号感应开关(3)与空气压缩机(8)的吸气开关串联连接;1号感应开关(5)为有水通电型开关,2号感应开关(3)为无水通电型开关。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN105186067A (zh) * 2015-07-14 2015-12-23 北京航空航天大学 一种基于氧-金属电池的电极-电解液相互分离结构
CN107606375A (zh) * 2017-09-04 2018-01-19 无锡市永兴金属软管有限公司 一种可辅助排水的金属软管

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