CN204798967U - 免拆洗陶瓷滤芯净水器的自动清洗装置 - Google Patents
免拆洗陶瓷滤芯净水器的自动清洗装置 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种免拆洗陶瓷滤芯净水器的自动清洗装置,利用微型齿轮减速电机作动力源,其输出轴与净水器洗刷组件的磁力传动式机构的外磁环端部或机械传动式机构的传动轴连接,带动刷件对陶瓷滤芯进行自动洗刷,并实现自动排污。对于安装场地的选择,无需考虑洗刷操作方便与否,也简化了人工对免拆洗陶瓷滤芯挣水器的洗刷操作程序。
Description
技术领域
本实用新型涉及到一种净水器,尤其是免拆洗陶瓷滤芯净水器的自动清洗装置。
背景技术
陶瓷滤芯净水器,在使用过程中水流会逐渐变小,特别是在水质差的地区,需要经常对滤芯进行洗刷,尤其是对于大型免拆洗陶瓷滤芯净水器,当受到场地限制而不得不安装在隐蔽处时,利用人工进行洗刷和排污会显得不很方便。
发明内容
为克服上述的不足,包括净水器的座体、外壳圆筒和洗刷组件的本实用新型的技术解决方案特征是:利用微型齿轮减速电机作动力源,其输出轴与免拆洗陶瓷滤芯净水器洗刷组件磁力传动式机构的外磁环端部(参考申请201410175956.5专利局公告相关内容)或机械传动式机构的传动轴(参考申请201310469950.4专利局公告相关内容)连接,带动刷件对陶瓷滤芯进行自动洗刷,在净水器外壳圆筒的排污口上,接有电磁阀,实现自动排污。所述微型齿轮减速电机和排污电磁阀工作的先后次序和时间长短由时间程序控制器控制。
本实用新型的有益效果是:
对于安装场地无需考虑洗刷操作方便与否,也简化了人工对免拆洗陶瓷滤芯净水器的洗刷操作程序。
附图说明
下面结合附图对本实用新型做进一步说明:
图1、磁力传动式免拆洗陶瓷滤芯净水器自动清洗装置结构示意图;
图2、机械传动式免拆洗陶瓷滤芯净水器自动清洗装置结构示意图;
图3、直流供电时间程序控制器电路原理;
图4、交流供电时间程序控制器电路原理;
图5、超负荷滑动连轴器结构示意图。
图中:1、防护罩,2、支撑板3、帽式外磁环,4、防护罩固定环,5、外壳圆筒,6、净水器固定卡子,7、紧固螺钉,8、自来水进水口,9、净化水出口,10、净水器座体,11、外壳圆筒法兰盘,12、净水器固定卡子,13、时间程序控制器,14、排污电磁阀,15、净水器排污口,16、盖板,17、微型齿轮减速电机,18、销钉,19、电机输出轴,20、支架,21、防护罩,22、超负荷滑动连轴器,23、净水器传动轴,24、销轴,25、外套,26、调整螺钉,27、锁孔,28、锁珠,29、轴套,30、螺帽挡圈,31、弹簧片,32、连接轴,33、螺旋弹簧34、锁珠导孔,35、销轴。
具体实施方式
图1是磁力传动式免拆洗陶瓷滤芯自动清洗净水器的相关结构示意图:在微型齿轮减速电机17的输出轴19上插有横向销钉18,与扣在净水器外壳圆筒5端部的帽式外磁环3中心孔插接,中心孔制有为匹配销钉18的横向凹槽,当电机转动时销钉18将其两端的扭力通过帽式外磁环、内磁环传递到洗刷组件,对陶瓷滤芯进行洗刷操作(磁力传动式免拆洗陶瓷滤芯净水器的工作原理请参考专利申请201210281300.2、201310654247.0和201410175956.5等的专利公告相关内容),排污电磁阀14直接接在净水器外壳圆筒5的排污口15上,时间程序控制器13控制着微型齿轮减速电机17的正传、反转(指具有逆止功能的刷件)、停止及排污电磁阀14的打开和关闭。除了排污电磁阀外,包括帽式外磁环3、电机17和时间程序控制器13等均被置于防护罩1的空间内。时间程序控制器的电源启动按钮AN(见图2,图1未画出)可设在防护罩3上或另接一个启动按钮,通过插件与其并联,离开净水器安装在便于操作的其他位置。在防护罩1内设有支撑板2,用来固定电机17和时间程序控制器13,防护罩扣在制有子口的固定环4上,套在外壳圆筒上的固定环4与净水器外壳圆筒接合为一体,电机17和时间程序控制器13与支撑板2、支撑板与防护罩1、防护罩和盖板16及固定环4之间可由螺钉固定。排污电磁阀14也可以置于防护罩内,固定在支撑板2上,其进出口分别通过管路穿过防护罩壳与净水器排污口15和下水管连接。
图2是机械传动式免拆洗陶瓷滤芯净水器自动清洗装置的相关结构示意图:与图1的区别是:微型齿轮减速电机17的输出轴19直接或通过超负荷滑动连轴器22(其中的一种结构在图5中有详细介绍)间接与净水器上的传动轴23连接(可用插接方式),其净水器洗刷组件是由外部的传动轴与内部刷件通过机械连动的方式构成的(参考申请201310469950.4专利公告相关内容),在外壳圆筒5的端部固定着用以支撑电机17和时间程序控制器13的支架20,防护罩21是套扣在净水器外壳圆筒上。
图3是利用通电和断电时间继电器组成的一种直流供电时间程序控制器电路原理图,当按下按钮AN时,通电延时继电器KT1和断电延时继电器KT2的电磁线圈同时得电,KT1进入设定的计时阶段,但它本体的各对触点仍处于初始状态,这时,微型齿轮减速电机M(图1中17)经过常闭触点KT1-4、KT1-6等与电源接通开始旋转并带动刷件工作,当KT1达到预定的延迟时间后,触点KT1-4、KT1-6断开,KT1-3、KT1-5接通(),电机反转,与此同时,KT1-1断开,KT1-2闭合,KT2开始计时,排污电磁阀YV(图1中14)通电开启阀门排出污水,当KT2计时达到设定时间后,作为按钮AN的保持触点KT2-1和排污触点KT2-2同时断开,电机停转,排污电磁阀关闭。
图4是交流供电时间程序控制器电路原理图,其控制程序同图3,采用的时间继电器、电机和电磁阀要适用于交流电源。工作原理与图3相同的部分不再重复表述,电机M正转和反转由触点KT1-4和KT1-3来实现。
在图3、4中,触点KT1-3、KT1-4和KT1-5、KT1-6也可改用KT2上的触点。
对于无需电机反转的免拆洗陶瓷滤芯净水器(参见专利申请201520169821.8或201510132039.3相关内容),以图3为例,将KT1-3、KT1-4、KT1-5、KT1-6去掉,原先经过与KT1-4和KT1-6常闭触点连接的线路分别短接,再将反转指示灯(发光两极管)HL2去掉;在图4中,可将KT1-3和KT1-4去掉,根据电机旋转的方向要求,与图中已去掉的KT1-3和KT1-4的其中一对原触点连线短接。
为减小延时程序控制器体积,也可不用时间继电器,改由其它半导体等电子元器件组成。
对于本实用新型的免拆洗陶瓷滤芯净水器,因陶瓷滤芯在长期使用的多次洗刷过程中,使其筒壁逐渐变薄而破裂,如果电机再次转动,外壳圆筒内的洗刷组件有可能会被卡住,对于磁力传动式免拆洗陶瓷滤芯净水器的自动清洗装置,外磁环会打滑空转,刷件不至于被损伤;对于机械传动式免拆洗陶瓷滤芯净水器自动清洗装置,传动轴与电机输出轴之间最好插接一个起保护作用的超负荷滑动连轴器(图2中的22)或在电机电路中串联过流保护装置,在洗刷组件被卡时自动断电。
图5是图2中超负荷滑动连轴器22结构示意图,滑动连轴器的连接轴32和轴套29之间为滑动配合,在连接轴和轴套及紧套在轴套上的外套25依次制有横向锁珠导孔34、锁孔27和螺钉26的螺纹孔,三者同心,锁珠28由螺旋弹簧33通过锁孔27顶在外套25的调整螺钉26上,连接轴32和轴套29被锁珠28锁为一体,再将连轴器两端销轴24和35分别与电机输出轴和净水器传动轴端部相匹配的横向凹槽插接,这样,当电机转动时,将带动刷件工作,在刷件转动阻力明显大于正常值时(设定值由螺旋顶簧33弹力大小和调整螺钉26旋入螺孔深度确定),锁珠28被轴套上的锁孔27的侧壁向导孔34深处推动并脱离轴套锁孔27,连接轴32和轴套29之间开始打滑,并被圆盘形多爪弹簧片31向两侧推离,如果电机输出轴继续转动,锁珠也不会再次回到锁孔27里,因为这时在弹簧片31的弹力作用下,滑动连轴器两端将伸长,所以,与电机输出轴之间的插接处要预留出足够的轴向伸缩空间,拧在轴套29端部的螺帽挡圈30是为防止连接轴32从轴套29中脱出。滑动连轴器的结构也可采用机械摩擦片或磁力传动等其他多种方式,这里不再细述。
在净水器出水口可分别设有热水和常温出水口,其热水可通过任意加热方式取得,如果在净水器常温出水口再与相匹配的半导体或压缩机制冷装置的水路串接,在炎热的夏天,又可将常温水降温后直饮。
示意图仅为实施例而已,并非限定本实施范围,对这些实施方式做出多种变更或修改,都应落在本实用新型的技术范围之内。
Claims (1)
1.陶瓷滤芯净水器的自动清洗装置,包括座体、外壳圆筒和洗刷组件,其特征是:利用微型齿轮减速电机作动力源,其输出轴与免拆洗陶瓷滤芯净水器洗刷组件磁力传动式机构的外磁环端部或机械传动式机构的传动轴连接;在净水器外壳圆筒的排污口上,接有电磁阀;微型齿轮减速电机和排污电磁阀由时间程序控制器控制。
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CN107413095B (zh) * | 2016-07-05 | 2018-07-31 | 杨万芬 | 一种大流量陶瓷滤芯净水设备 |
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