实用新型内容
本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本实用新型提出一种集成水路系统,该集成水路系统优化了水路连接结构,提升了各部件的连接稳定性与可靠性。
本实用新型还提出一种具有上述集成水路系统的清洗装置。
根据本实用新型第一方面的集成水路系统,包括:水路板和至少一个电磁阀,所述水路板内限定有水路,所述水路板上设有至少一个滤芯安装口,所述水路板具有与所述水路连通的进水口和出水口,至少一个所述电磁阀集成设在所述水路板上,所述电磁阀与所述水路连通且设在所述出水口上游。
根据本实用新型的集成水路系统,通过在水路板内限定水路,并在水路板上集成若干个与水路连通的电磁阀,优化了水路板的结构,降低了集成水路系统的复杂程度,减小了集成水路系统的占用空间,提升了集成水路系统的连接密闭性,而且通过设置在水路上设置电磁阀,简化了水流线路的控制方式,为用户控制水流方向提供方便。
另外,根据本实用新型的集成水路系统,还可以具有如下附加的技术特征:
根据本实用新型的一个实施例,所述滤芯安装口设在所述水路板的一侧,所述进水口、所述出水口和所述电磁阀设在所述水路板的另一侧。
根据本实用新型的一个实施例,所述滤芯安装口包括依次排列的第一安装口、第二安装口和第三安装口,所述电磁阀包括第一电磁阀和第二电磁阀,所述第一电磁阀与所述第一安装口和所述第二安装口连通,所述第二电磁阀与所述第一安装口、所述第二安装口和所述第三安装口连通。
根据本实用新型的一个实施例,所述进水口设在所述第一安装口和所述第二安装口之间,所述出水口设在所述第二安装口和所述第三安装口之间。
根据本实用新型的一个实施例,所述第一电磁阀设在所述第二安装口的相对侧,所述第二电磁阀设在所述第三安装口的相对侧。
根据本实用新型的一个实施例,所述电磁阀包括进水管路、出水管路和阀体,所述进水管路和所述出水管路分别与所述水路连通,所述阀体设在所述进水管路和所述出水管路之间以控制所述进水管路与所述出水管路的通断。
根据本实用新型的一个实施例,所述水路板上设有插接柱,所述进水管路和所述出水管路分别插接在所述插接柱内。
根据本实用新型的一个实施例,所述进水管路、所述出水管路和所述阀体呈U形设置。
根据本实用新型的一个实施例,所述电磁阀为脉冲电磁阀。
根据本实用新型第二方面的清洗装置,包括根据上述实施例所述的集成水路系统。
本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
下面首先结合附图1至图5具体描述根据本实用新型第一方面实施例的集成水路系统100。
如图1所示,根据本实用新型实施例的集成水路系统100包括水路板10和至少一个电磁阀20。
具体而言,水路板10内限定有水路11,水路板10上设有至少一个滤芯安装口12,水路板10具有与水路11连通的进水口13和出水口14,至少一个电磁阀20集成设在水路板10上,电磁阀20与水路11连通且设在出水口14上游。
换言之,该集成水路系统100主要由水路板10和至少一个电磁阀20组成,其中,水路板10上设有进水口13和出水口14,进水口13为水路板10供水,水路板10中的水流可以从出水口14流出,水路板10由上层水路板和下层水路板连接而成,上层水路板和下层水路板之间限定有水路11,水路板10的一侧设有多个与水路11连通的滤芯安装口12。
进一步地,水路板10上还设有若干个电磁阀20,电磁阀20可以是一个,也可以是多个,电磁阀20集成设置在水路板10上,且在水流方向上、电磁阀20设置在出水口14的上游,并与水路板10内腔的水路11连通,通过控制不同水路11之间的连通关系,可以实现对水路板10水流线路的控制。
由此,根据本实用新型实施例的集成水路系统100,通过在水路板10内限定水路11,并在水路板10上集成若干个与水路11连通的电磁阀20,优化了水路板10的结构,降低了集成水路系统100的复杂程度,减小了集成水路系统100的占用空间,提升了集成水路系统100的连接密闭性,而且通过设置在水路11上设置电磁阀20,简化了水流线路的控制方式,为用户控制水流方向提供方便。
优选地,滤芯安装口12设在水路板10的一侧,进水口13、出水口14和电磁阀20设在水路板10的另一侧。
也就是说,滤芯安装口12与进水口13、出水口14和电磁阀20分别设置在水路板10的相对两侧,具体地,如图1所示,在本实施例中,多个滤芯安装口12设置在水路板10的顶部,进水口13、出水口14和电磁阀20设置在水路板10的底部。
当然,本实用新型的滤芯安装口12、进水口13、出水口14和电磁阀20的安装位置并不限于此,滤芯安装口12可以设置在水路板10的顶部,也可以设置在水路板10的底部或侧部,类似地,进水口13、出水口14和电磁阀20相对的可以设置在水路板10的底部,也可以设置在水路板10的顶部或侧部。
由此,通过将滤芯安装口12设置在水路板10的同一侧,为滤芯的安装提供方便,防止多个滤芯分别安装在水路板10的两侧,不仅为提升了滤芯的安装效率,还为滤芯的统一防护提供方便,而且缩小了滤芯的占用空间,进而缩小了集成水路系统100的体积,相应地,进水口13、出水口14和电磁阀20设置在水路板10的另一侧,操作简单,安装方便,而且能够充分利用水路板10四周的空间,提升了空间利用效率,而且为用户操作电磁阀20以及连接进水管路211和出水管路212提供方便。
在本实用新型的一些具体实施方式中,滤芯安装口12包括依次排列的第一安装口121、第二安装口122和第三安装口123,电磁阀20包括第一电磁阀21和第二电磁阀22,第一电磁阀21与第一安装口121和第二安装口122连通,第二电磁阀22与第一安装口121、第二安装口122和第三安装口123连通。
具体而言,如图3所示,水路板10内限定有五条水路11,分别为第一水路111、第二水路112、第三水路113、第四水路114和第五水路115,水路板10的一侧设有多个滤芯安装口12,分别为第一安装口121、第二安装口122与第三安装口123,电磁阀20包括两个,分别为第一电磁阀21与第二电磁阀22,其中,第一安装口121与第二安装口122之间通过第二水路112连通,第二安装口122一端通过第三水路113连通出水口14,另一端通过第四水路114连通第三安装口123,第三安装口123通过第五水路115连通出水口14,第一电磁阀21与第二电磁阀22分别连接在第三水路113与第五水路115上,第一电磁阀21通过水路11连通第一安装口121与第二安装口122,第二电磁阀22通过水路11连通第一安装口121、第二安装口122与第三安装口123。
水路板10内部水路布局合理,通过在水路板10内限定出多条水路11,利用水路11分别连通进水口13、出水口14与三个滤芯安装口12,并将电磁阀20连接在水路11上,不仅能够保证滤芯安装口12之间的稳定连接,提升了滤芯安装口12与水路板10之间的连接可靠性,还能利用第一电磁阀21与第二电磁阀22控制水流在滤芯中的流通情况。
具体地,如图4所示,当第一电磁阀21开启、第二电磁阀22关闭时,第四水路114和第五水路115封闭,水流通过第三水路113直接从第二安装口122经过出水口14流出,当第一电磁阀21关闭、第二电磁阀22开启时,第三水路113封闭,第二安装口122中的水流通过第四水路114进入第三安装口123,然后流经第二水路115,最终从出水口14流出,由此,通过控制第一电磁阀21与第二电磁阀22的启动与中断,从而控制水流是否经过第三安装口123,进而能够调整水流是否经过第三安装口123上安装的滤芯的过滤作用,进而控制水流的过滤精度,为用户提供多种规格的水流,为用户不同的用水需要提供方便。
有利地,进水口13设在第一安装口121和第二安装口122之间,出水口14设在第二安装口122和第三安装口123之间。
也就是说,进水口13设置在第一安装口121与第二安装口122之间,为水流通过进水口13直接进入第一安装口121上的滤芯提供方便,缩短了进水口13与第一安装口121之间的水路11长度,降低了生产成本,而且缩小了水路板10的体积,类似的,将出水口14设置在第二安装口122与第三安装口123之间,不仅能够有效缩短出水口14与第三安装口123上滤芯之间的水路11长度,还能优化第二安装口122、第三安装口123与出水口14之间的连接关系,在保证水流能够分别通过第二安装口122、第三安装口123上安装的滤芯直接流出的基础上,最大程度的缩短了水路11的长度,降低了生产成本。
可选地,第一电磁阀21设在第二安装口122的相对侧,第二电磁阀22设在第三安装口123的相对侧,如图4所示,第一电磁阀21与第二安装口122分别对应设置在水路板10的两侧,第二电磁阀22与第三安装口123分别对应设置在水路板10的两侧。
由此,通过将第一电磁阀21与第二电磁阀22分别设置在第二安装口122与第三安装口123的相对侧,不仅能够保证第一电磁阀21与第二电磁阀22的正常安装,还能为第一电磁阀21与第二电磁阀22控制第二安装口122与第三安装口123上的滤芯之间的水路11提供方便,简化了连接水流的结构,降低了生产成本。
其中,第一电磁阀21和第二电磁阀22分别包括进水管路211、出水管路212和阀体213,进水管路211和出水管路212分别与水路11连通,阀体213设在进水管路211和出水管路212之间以控制进水管路211与出水管路212的通断。
具体地,如图5所示,第一电磁阀21与第二电磁阀22的结构类似,均由进水管路211、出水管路212与阀体213组成,其中,进水管路211与出水管路212均与水路板10相连,并连通水路板10内腔限定出的水路11,阀体213设置在进水管路211与出水管路212之间,并能够控制进水管路211与出水管路212之间的连通与中断,进而控制水路板10水路11之间的连通与中断。
由此,通过在阀体213的两侧设置进水管路211与出水管路212,为电磁阀20与水路板10的连接提供方便,简化了水路板10与电磁阀20之间的连接工序,提升了集成水路系统100的装配效率,降低了装配成本与维护成本,而且提升了电磁阀20与水路板10之间的连接密闭性,防止电磁阀20与水路板10之间的水流泄漏。
进一步地,如图2所示,水路板10上设有插接柱15,进水管路211和出水管路212分别插接在插接柱15内。
也就是说,水路板10上设有与进水管路211和出水管路212适配连接的插接柱15,进水管路211和出水管路212与插接柱15可拆卸相连,通过在水路板10上设置插接柱15,利用插接柱15连接电磁阀20上的进水管路211与出水管路212,不仅为电磁阀20的安装与拆卸提供方便,简化了集成水路系统100的装配工序,而且提升了进水管路211和出水管路212与水路板10的连接密闭性,延长了集成水路系统100的使用寿命,降低了维护成本。
可选地,进水管路211、出水管路212和阀体213呈U形设置。
换言之,进水管路211、出水管路212和阀体213之间形成U形结构,即进水管路211与出水管路212分别连接在阀体213的两侧,并朝向相同的方向延伸,而且进水管路211与出水管路212的中心轴线与阀体213的中心轴线垂直布置。
由此,将进水管路211、出水管路212和阀体213设置成U形结构,直接将进水管路211与出水管路212的自由端插接在水路板10上,朝向相同方向延伸的进水管路211与出水管路212便于安装,而且结构简单,能够提升电磁阀20的安装效率与连接密闭性。
有利地,电磁阀20为脉冲电磁阀20,即进水管路211与出水管路212之间的阀体213为脉冲电磁阀20,通过电流脉冲控制电磁阀20的启动与关闭,简单便捷,方便操作,提升了集成水路系统100的自动化程度,而且消除了往复旋转控制开关造成的损伤,延长了使用寿命。
再者,采用脉冲电磁阀控制水路11,能够实现第一电磁阀21与第二电磁阀22中,一个开启另一个关闭的要求,防止第一电磁阀21与第二电磁阀22同时开启或同时关闭影响水路11的正常流通,保证了集成水路系统100的正常运行。
下面结合具体实施例描述根据本实用新型实施例的集成水路系统100的结构和工作过程。
根据本实用新型实施例的集成水路系统100主要由水路板10和至少一个电磁阀20组成,其中,水路板10上设有进水口13与出水口14,进水口13为水路板10供水,水路板10中的水流从出水口14流出,水路板10内腔限定有若干条水路11,分别为第一水路111、第二水路112、第三水路113、第四水路114和第五水路115,水路板10的一侧设有多个与水路11连通的滤芯安装口12,分别为第一安装口121、第二安装口122与第三安装口123,水路板10的另一侧设有若干个电磁阀20,包括第一电磁阀21与第二电磁阀22,电磁阀20集成设置在水路板10上,且电磁阀20设置在出水口14的上游,并与水路板10内腔的水路11连通,通过控制不同水路11之间的连通关系,实现对水路板10水流线路的控制。
水流经过进水口13进入集成水路系统100,在水路11的连通作用下进入第一安装口121上的安装滤芯,然后进入第二安装口122上的滤芯,第二安装口122上的滤芯分别通过第三水路113和第四水路114连通出水口14与第三安装口123上的滤芯,第三安装口123上的滤芯通过第五水路115连通出水口14,第三水路113和第五水路115上分别设有第一电磁阀21与第二电磁阀22,其中,电磁阀20采用180°转角电磁阀20,进水管路211和出水管路212采用卡爪式快接结构连接在水路板10上,水路板10上只设有一个进水口13和一个出水口14,实现一个集成水路系统100输出两个不同过滤精度的水源。
第一电磁阀21与第二电磁阀22同时只有一组工作,当第一电磁阀21开启时,第二电磁阀22关闭,水流通过进水口13进入水路板10,在水路板10中经过第一安装口121与第二安装口122上的滤芯过滤后,水流通过出水口14流出,当第一电磁阀21关闭时,第二电磁阀22开启,水流经过第一安装口121与第二安装口122上的滤芯过滤后,在进入到第三安装口123上的滤芯,经过第三安装口123上的滤芯过滤后通过出水口14流出。
根据本实用新型实施例的集成水路系统100,通过在水路板10内限定水路11,并在水路板10上集若干个与水路11连通的电磁阀20,优化了水路板10的结构设计,降低了集成水路系统100的复杂程度,减小了集成水路系统100的占用空间,提升了集成水路系统100的连接密闭性,而且通过设置在水路11上设置电磁阀20,简化了水流线路的控制方式,为用户控制水流方向提供方便。
再者,利用第一电磁阀21与第二电磁阀22控制滤芯安装口12之间的水路11,通过调节电磁阀20的启动与关闭,从而控制集成水路系统100中的水路切换,实现对水流所经过的滤芯的调整,进而调节水流的过滤精度或水质等级,用户根据不同的用水需要选择不同标准的水流,不仅提升了水流的质量,还为用户用水提供方便,满足用户需求。
下面结合具体实施例描述根据本实用新型第二方面实施例的清洗装置(未示出)。
根据本实用新型实施例的清洗装置包括根据上述实施例的集成水路系统100。具体地,该清洗装置包括:集成水路系统100、供水装置(未示出)和洗涤装置(未示出),供水装置对水流进行一定程度的加热处理,通过出水管与集成水路系统100的进水口13连接,水流经过集成水路系统100,进入洗涤装置,用户利用洗涤装置进行清洗,洗涤装置可以是水龙头,也可以是花洒,或是其他用于清洗身体的装置。
由于根据本实用新型实施例的集成水路系统100具有上述技术效果,因此,根据本申请实施例的清洗装置也具有上述效果,即该清洗装置优化了水路板10的结构,降低了水路11系统的复杂程度,减小了清洗装置的占用空间,提升了清洗装置的连接密闭性,通过设置在水路11上设置电磁阀20,简化了水流线路的控制方式,为用户控制水流方向提供方便。
再者,利用第一电磁阀21与第二电磁阀22控制滤芯之间的水路11,通过调节电磁阀20的连通与关闭,控制清洗装置中的水流方向,进而调节水流的过滤精度或水质等级,用户根据不同的用水需要选择不同标准的水流,不仅提升了水流的质量,还为用户用水提供方便。
本实用新型实施例的清洗装置可以为用户提供生活用水,例如,可以解决用户在浴室漱口时,因口腔出血导致水中细菌二次感染问题,还可以为用户提供洁净的水源;再如,还可以对用水进行灭菌、去氯、除杂质,为用户提供无菌用水,并且,该清洗装置结构简单、出水流量大、耐高温。
根据本实用新型实施例的清洗装置的其他构成以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。