CN206788665U - 一种无极水位控制水箱 - Google Patents

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金军
方曙光
胡孟溪
郑丽燕
沈林
王自立
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Abstract

本实用新型公开了一种无极水位控制水箱,包括水箱主体,水箱主体上设有磁芯式水位传感器,该磁芯式水位传感器包括设置在水箱主体上的水位控制开关、设置在水箱主体内并贯穿水箱主体的气囊、以及设置在水位控制开关和气囊之间的连通管,水位控制开关内设有压力腔,压力腔内设有随压力的改变而活动的膜片组件,连通管的一端与压力腔连通,连通管的另一端与所述的气囊连通;水箱主体内部的下端向下凹设有联通槽,气囊的下端设置在联通槽中并与联通槽连通。本实用新型的无极水位控制水箱能够实现对水箱内水位的无极监测和控制,监测灵敏度更高,控制更加精确,从而使得用户能够更准确地获取其所需要的出水量。

Description

一种无极水位控制水箱
技术领域
本实用新型涉及一种无极水位控制水箱,尤其是应用于管线饮水机中的无极水位控制水箱。
背景技术
管线机又名管线饮水机,一般是用于家庭、办公室、学校等,配合净水设备使用,其中内置蓄水PE水箱,清洁的水提前放在PE水箱,再通过加热胆加热和制冰胆制冷,制水热水和冷水供人饮用。
传统的管线机无法控制加热或制冷的水量,往往是水箱有多大就会处理相应大小的水量。当需求量少时,就会导致水的浪费,且多余的水会被重复加热或制冷影响到水质;当需求量多时,又无法一次满足,需要多次加热或制冷。并且,传统管线饮水机在出水时需要人为实时监管,出水口并不会自动的关停,一旦使用者分心,水就容易满出水杯。
现有的部分管线机也可以控制水量,其大都在加热或制冷水箱中设置水位传感器,但是由于水位传感器的灵敏度和量程等原因,导致其实际使用时不够精确,特别是水箱内水位很低时,水位传感器无法监测,这就会导致实际出水量大于使用者真正需求的水量。
实用新型内容
为了克服现有饮水机水箱的上述不足,本实用新型提供一种控制精确、灵敏度高的无极水位控制水箱。
本实用新型解决其技术问题的技术方案是:一种无极水位控制水箱,包括水箱主体,所述的水箱主体上设有磁芯式水位传感器,该磁芯式水位传感器包括设置在水箱主体上的水位控制开关、设置在水箱主体内并贯穿水箱主体的气囊、以及设置在所述的水位控制开关和气囊之间的连通管,所述的水位控制开关内设有压力腔,所述的压力腔内设有随压力的改变而活动的膜片组件,所述连通管的一端与所述的压力腔连通,所述连通管的另一端与所述的气囊连通;
所述水箱主体内部的下端向下凹设有联通槽,所述气囊的下端设置在所述的联通槽中并与所述的联通槽连通。
进一步,所述的水箱主体上设有进水口,所述的水箱主体内设有与所述进水口连接的机械式水流控制装置,该机械式水流控制装置包括阀体、浮球体10和摇臂,所述的阀体与所述的进水口连接,所述的浮球体10安装在所述的摇臂上,所述的摇臂与所述的阀体转动连接,所述摇臂的一端设有密封堵头,所述的阀体包括左盖、右盖和密封压片,所述的密封压片将所述的阀体分为左腔室和右腔室,所述的右盖上设有入水口、出水口和密封口,所述的左盖上开设有与所述密封堵头相适配的第一气孔,所述的密封压片设置在所述的左盖与右盖之间,所述的密封压片包括密封垫与密封膜,所述的密封膜贴附在所述的密封垫上,所述密封压片上设有第二气孔,所述第二气孔位于所述密封膜的侧边且避开所述的密封口。
进一步,所述第一气孔的垂直位置高于所述密封口的垂直位置。
进一步,所述水箱主体的外侧设有水泵,所述水泵的抽水口伸入所述的联通槽中并与该联通槽连通。
本实用新型的有益效果在于:本实用新型的无极水位控制水箱能够实现对水箱内水位的无极监测和控制,监测灵敏度更高,控制更加精确,从而使得用户能够更准确地获取其所需要的出水量。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是水箱主体的部分结构示意图。
图3是机械式水流控制装置的结构示意图。
图4是水箱主体的结构示意图。
图5是本实用新型的剖视图。
图6是图5中A部分的放大示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
参照图1~图6,一种无极水位控制水箱,包括水箱主体1,所述的水箱主体1上设有磁芯式水位传感器,该磁芯式水位传感器包括设置在水箱主体1上的水位控制开关2、设置在水箱主体1内并贯穿水箱主体1的气囊3、以及设置在所述的水位控制开关2和气囊3之间的连通管4,所述的水位控制开关2内设有压力腔5,所述的压力腔5内设有随压力的改变而活动的膜片组件6,所述连通管4的一端与所述的压力腔5连通,所述连通管4的另一端与所述的气囊3连通;所述水箱主体1内部的下端向下凹设有联通槽7,所述气囊3的下端设置在所述的联通槽7中并与所述的联通槽7连通。
本实施例中使用时,通过磁芯式水位传感器的作用,根据水箱主体1内水位高低产生的水压与气囊3内气体的气压调衡,能够实现水位的实时监测和无极控制,监测灵敏度极高。同时通过联通槽7和气囊3的结构设置,能够解决水箱内水位极低时无法监测控制的问题,从而使得该磁芯式水位传感器的对水位的控制更加精确。
本实施例中,所述的水箱主体1上设有进水口8,所述的水箱主体1内设有与所述进水口8连接的机械式水流控制装置,该机械式水流控制装置包括阀体9、浮球体10和摇臂11,所述的阀体9与所述的进水口8连接,所述的浮球体10安装在所述的摇臂11上,所述的摇臂11与所述的阀体9转动连接,所述摇臂11的一端设有密封堵头12,所述的阀体9包括左盖13、右盖14和密封压片,所述的密封压片将所述的阀体9分为左腔室15和右腔室16,所述的右盖14上设有入水口17、出水口18和密封口19,所述的左盖13上开设有与所述密封堵头12相适配的第一气孔20,所述的密封压片设置在所述的左盖13与右盖14之间,所述的密封压片包括密封垫21与密封膜22,所述的密封膜22贴附在所述的密封垫21上,所述密封压片上设有第二气孔23,所述第二气孔23位于所述密封膜22的侧边且避开所述的密封口19。
当水箱水位达到一定高度时,所述的浮球体10上浮,带动所述摇臂11上的密封堵头12堵住第一气孔20,此时通过第二气孔23进入左腔室15的进水水位愈来愈高,压缩左腔室15内的气体并使得进水压力上升,从而左腔室15内的压力施加到密封压片上的密封膜22上,进而压迫所述的密封垫21压紧并堵住所述的密封口19,此时进水就无法流到出水口18中,从而实现密封;
当水箱水位下降时,所述浮球体10下降,带动摇臂11上的密封堵头12与所述的第一气孔20分离,从而泄去左腔室15内的压力,并无法形成对所述密封压片足够的压力,接着进水从进水口8进入并推动所述的密封压片离开密封口19,进而使得进水通过密封口19流入所述的出水口18中。
本实施例中的结构是通过压力实现机械式的密封,因此无论进水压力的大小,密封性能都非常可靠。
本实施例中,所述第一气孔20的垂直位置高于所述密封口19的垂直位置。该结构防止水位较低时进水从第一气孔20进入水箱主体1内,并保证密封堵头12堵住第一气孔20时良好的密封性。
本实施例中,所述水箱主体1的外侧设有水泵24,所述水泵24的抽水口25伸入所述的联通槽7中并与该联通槽7连通。由于水泵24的抽水口25具有一定的高度,常规的结构会导致水箱内底部的水无法抽出,而通过本实施例中抽水口25和联通槽7的配合,能够实现水泵24将水箱底部的水全部抽出的功能,从而使得出水量受到更精确的控制。

Claims (4)

1.一种无极水位控制水箱,包括水箱主体,所述的水箱主体上设有磁芯式水位传感器,其特征在于:该磁芯式水位传感器包括设置在水箱主体上的水位控制开关、设置在水箱主体内并贯穿水箱主体的气囊、以及设置在所述的水位控制开关和气囊之间的连通管,所述的水位控制开关内设有压力腔,所述的压力腔内设有随压力的改变而活动的膜片组件,所述连通管的一端与所述的压力腔连通,所述连通管的另一端与所述的气囊连通;
所述水箱主体内部的下端向下凹设有联通槽,所述气囊的下端设置在所述的联通槽中并与所述的联通槽连通。
2.根据权利要求1所述的无极水位控制水箱,其特征在于:所述的水箱主体上设有进水口,所述的水箱主体内设有与所述进水口连接的机械式水流控制装置,该机械式水流控制装置包括阀体、浮球体和摇臂,所述的阀体与所述的进水口连接,所述的浮球体安装在所述的摇臂上,所述的摇臂与所述的阀体转动连接,所述摇臂的一端设有密封堵头,所述的阀体包括左盖、右盖和密封压片,所述的密封压片将所述的阀体分为左腔室和右腔室,所述的右盖上设有入水口、出水口和密封口,所述的左盖上开设有与所述密封堵头相适配的第一气孔,所述的密封压片设置在所述的左盖与右盖之间,所述的密封压片包括密封垫与密封膜,所述的密封膜贴附在所述的密封垫上,所述密封压片上设有第二气孔,所述第二气孔位于所述密封膜的侧边且避开所述的密封口。
3.根据权利要求2所述的无极水位控制水箱,其特征在于:所述第一气孔的垂直位置高于所述密封口的垂直位置。
4.根据权利要求1所述的无极水位控制水箱,其特征在于:所述水箱主体的外侧设有水泵,所述水泵的抽水口伸入所述的联通槽中并与该联通槽连通。
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