CN212375048U - 一种双水源过滤的集成水路模块 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种双水源过滤的集成水路模块,包括集成水路本体、混水阀和过滤器本体,过滤器本体设有第一过滤通道和第二过滤通道,集成水路本体设有第一进水端、第二进水端和出水端,混水阀设有第一混水阀入口、第二混水阀入口和混水阀出口,集成水路本体还设有连通第一进水端与第一过滤通道的第一进水通道、连通第一过滤通道与第一混水阀入口的第一出水通道、连通第二进水端与第二过滤通道的第二进水通道、连通第二过滤通道与第二混水阀入口的第二出水通道以及连接出水端与混水阀出口的混合通道。本实用新型能够提供恒温且纯净的洗漱水,还通过集成水路本体精减管路接头,方便安装,有效减小漏水风险。

Description

一种双水源过滤的集成水路模块
技术领域
本实用新型涉及集成水路技术领域,特别涉及一种双水源过滤的集成水路模块。
背景技术
随着生活水平的提高,人们对于家庭用水的水质要求也不断提高,为了达到水质要求一般通过在水路中设置过滤器,从而使水质符合所需要的使用要求。现有市面上的过滤器装置水管及水路接头较多,过多的水路接头一方面占用较大空间,结构不紧凑;另一方面安装时需要对各水管及接头分别进行连接,操作不便;此外,接头处相对容易出现漏水的现象,过多接头容易使该情况严重化。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种双水源过滤的集成水路模块。
本实用新型要解决的是现有过滤器装置水管及水路接头较多,从而造成占用较大空间、安装不便和容易漏水的问题。
为实现本实用新型的目的,本实用新型采用的技术方案是:
一种双水源过滤的集成水路模块,包括集成水路本体、混水阀和过滤器本体,所述过滤器本体设有第一过滤通道和第二过滤通道,所述集成水路本体设有第一进水端、第二进水端和出水端,所述混水阀设有第一混水阀入口、第二混水阀入口和混水阀出口,所述集成水路本体还设有连通所述第一进水端与所述第一过滤通道的第一进水通道、连通所述第一过滤通道与所述第一混水阀入口的第一出水通道、连通所述第二进水端与所述第二过滤通道的第二进水通道、连通所述第二过滤通道与所述第二混水阀入口的第二出水通道以及连接所述出水端与所述混水阀出口的混合通道。
优选的,所述混合通道内设有换向阀和NTC温度传感器,所述换向阀设置于所述混合通道上,所述换向阀设有换向阀入口、第一换向阀出口和第二换向阀出口,所述集成水路本体还设有排水口,其中,所述混合通道连通所述换向阀入口并通过所述第一换向阀出口连通所述出水端,所述第二换向阀出口连通所述排水口,所述NTC温度传感器设置在所述换向阀入口与所述混水阀出口之间,所述换向阀能够根据所述NTC温度传感器检测的水温进行水路切换。
优选的,所述集成水路本体设有第一流量计和第二流量计,所述第一流量计连通所述第一进水通道、所述第一出水通道或所述第一过滤通道中的至少一个,所述第二流量计连通所述第二进水通道、所述第二出水通道或第二过滤通道中的至少一个。
优选的,所述过滤器本体包括外壳、第一过滤装置和第二过滤装置,所述第一过滤装置与所述第二过滤装置均设置在所述外壳内,所述第一过滤通道设置在所述第一过滤装置内,所述第二过滤通道设置在所述第二过滤装置内。
优选的,所述第一过滤装置和所述第二过滤装置与所述外壳之间的间隙形成过水通道,所述过水通道连通所述第二过滤通道和所述第二进水通道。
优选的,所述外壳内设有一隔离件,所述隔离件将外壳内分隔成上隔腔和下隔腔,所述第一过滤装置安装于所述上隔腔内,所述第二过滤装置安装于所述下隔腔内,所述隔离件设有进水孔和出水接头,所述出水接头底部连通所述第二过滤通道,所述出水接头顶部连接出水管,所述出水管穿设于所述上隔腔并连通所述第二出水通道。
优选的,所述过滤器本体包括第一外壳、第二外壳、第一过滤装置和第二过滤装置,所述第一过滤装置设置在所述第一外壳内,所述第二过滤装置设置在所述第二外壳内,所述第一过滤装置设有所述第一过滤通道,所述第二过滤装置设有所述第二过滤通道,所述第一外壳和所述第二外壳并列设置。
优选的,所述第一进水通道和/或所述第二进水通道内上设有逆止阀。
优选的,所述第一进水端为冷水端,所述第二进水端为热水端。
优选的,所述集成水路本体为一体成型结构,所述集成水路本体上设有容纳腔,所述容纳腔内设有形成所述第一进水通道的第一延伸通道、形成所述第二进水通道的第二延伸通道、形成所述第一出水通道的第三延伸通道及形成所述第二出水通道的第四延伸通道,还设有用于安装所述过滤器本体的第一安装部和用于安装所述混水阀的第二安装部。
本实用新型的有益效果如下:
1、本实用新型合并过滤器使结构紧凑、减小占用空间,并通过集成水路本体以精减管路接头,方便安装,有效减小漏水风险。
2、本实用新型能够通过混水开关调节混水阀以调节水温,冷热水源经过混水阀混合后出水,且换向阀能够根据所述NTC温度传感器检测的水温进行水路切换,从而达到恒温出水的效果;
3、本实用新型的集成水路本体设有换向阀和NTC温度传感器,若出水温度达到设定值水流经过第一换向阀出口流向出水端;若温度低于设定值水流通过第二换向阀出口流向排水口,能够将管道内的冷水排出,保证出水即是热水提高用户在冷天洗漱时的体验感。
4、本实用新型能够分别对独立的冷热水路进行过滤杂质、吸附余氯和去除细菌,并且能够降低水质硬度,有效确保水质干净。
附图说明
图1:本实用新型实施例1的局部剖视图;
图2:本实用新型实施例1的水路走向示意图;
图3:本实用新型实施例1的及集成水路本体示意图;
图4:本实用新型实施例1的整体截面图;
图5:本实用新型实施例2的局部剖视图;
图6:本实用新型实施例2的水路走向示意图;
图7:本实用新型实施例2的及集成水路本体示意图;
图8:本实用新型实施例2的整体截面图;
图中:1、集成水路本体;11、第一进水端;12、第二进水端;13、出水端;14、第一进水通道;15、第一出水通道;16、第二进水通道;17、第二出水通道;18、混合通道;19、排水口;2、混水阀;21、第一混水阀入口;22、第二混水阀入口;23、混水阀出口;3、过滤器本体;31、外壳;311、第一外壳;312、第二外壳;32、第一过滤装置;321、第一过滤通道;33、第二过滤装置;331、第二过滤通道;34、过水通道;341、第一过水通道;342、第二过水通道;35、隔离件;36、出水管;4、换向阀;41、换向阀入口;42、第一换向阀出口;43、第二换向阀出口;5、 NTC温度传感器;6、第一流量计;7、第二流量计;8逆止阀。
具体实施方式
现有过滤器装置水管及水路接头较多,从而造成占用较大空间、安装不便和容易漏水的问题。所以本实用新型提出新的方案,为更加清楚的表示,下面结合附图对本实用新型做详细的说明。
实施例1:
参见图1-4,一种双水源过滤的集成水路模块,包括集成水路本体1、混水阀2和过滤器本体3,所述混水阀2安装在所述集成水路本体1中,所述集成水路本体1安装在所述过滤器本体3上。
所述过滤器本体3设有第一过滤通道321和第二过滤通道331。所述集成水路本体1设有第一进水端11、第二进水端12和出水端13,所述混水阀 2设有第一混水阀入口21、第二混水阀入口22和混水阀出口23,所述集成水路本体1还设有连通所述第一进水端11与所述第一过滤通道321的第一进水通道14、连通所述第一过滤通道321与所述第一混水阀入口21的第一出水通道15、连通所述第二进水端12与所述第二过滤通道331的第二进水通道16、连通所述第二过滤通道331与所述第二混水阀入口22的第二出水通道17以及连接所述出水端13与所述混水阀出口23的混合通道18。
所述第一进水通道14设有第一过滤入口,所述第一出水通道15设有第一过滤出口。所述第二进水通道16设有第二过滤入口,所述第二出水通道 17设有第二过滤出口。本实施例中所述第一过滤入口、第一过滤出口、第二过滤入口和第二过滤出口紧靠设置在所述集成水路本体1中部,所述第一过滤出口与所述第二过滤出口设置在所述第一过滤入口和第二过滤入口之间,能够使集成水路本体1结构更加紧凑。
本实施例所述混合通道18内设有换向阀4和NTC温度传感器5,所述换向阀4设置于所述混合通道18上,所述换向阀4设有换向阀入口41、第一换向阀出口42和第二换向阀出口43,所述集成水路本体1还设有排水口19,其中,所述混合通道18连通所述换向阀入口41并通过所述第一换向阀出口 42连通所述出水端13,所述第二换向阀出口43连通所述排水口19,所述NTC 温度传感器5设置在所述换向阀入口41与所述混水阀出口23之间,所述换向阀能够根据所述NTC温度传感器检测的水温进行水路切换。
本实施例中所述换向阀4为电磁阀。
所述NTC温度传感器5对混合通道18内的水流温度进行检测,若出水温度达到设定值水流经过第一换向阀出口42流向出水端13;若温度低于设定值水流通过第二换向阀出口43流向排水口19,能够将管道内的冷水排出,保证出水即是热水提高用户在冷天洗漱时的体验感。
所述集成水路本体1设有第一流量计6和第二流量计7,所述第一流量计6和所述第二流量计7均设有流量计入口和流量计出口,所述第一流量计 6连通所述第一进水通道14、所述第一出水通道15或第一过滤通道321中的至少一个。所述第二流量计7连通第二进水通道16、所述第二出水通道17 或第二过滤通道331中的至少一个。本实施例所述第一流量计6连通所述第一出水通道15,所述第二流量计7设置在所述第二出水通道17中。
本实施例所述过滤器本体3包括外壳31、第一过滤装置32和第二过滤装置33,所述第一过滤装置32与所述第二过滤装置33均设置在所述外壳31 内,所述第一过滤通道321设置在所述第一过滤装置32内,所述第二过滤通道331设置在所述第二过滤装置33内。
所述第一过滤装置32和所述第二过滤装置33与所述外壳31之间的间隙形成过水通道34,所述过水通道34连通所述第二过滤通道331和所述第二进水通道16。
所述外壳31内设有一隔离件35,所述隔离件35将外壳31内分隔成上隔腔和下隔腔,所述第一过滤装置32安装于所述上隔腔内,所述第二过滤装置33安装于所述下隔腔内。
所述隔离件35设有进水孔和出水接头,所述进水孔连通所述过水通道34,所述出水接头底部连通所述第二过滤通道331,所述出水接头顶部连接出水管36,所述出水管贯通所述第一过滤装置32,所述出水管36连通所述第二出水通道17。
本实施例中所述第一进水通道14与所述第二进水通道16内均设有逆止阀8,防止倒流。
在其他实施例中,也可以采用第一进水通道14或所述第二进水通道16 上设有逆止阀8。
所述过滤器本体3设有过滤滤材,能够对水源进行过滤杂质、吸附余氯和去除细菌,并且能够降低水质硬度,有效确保水质干净。
本实施例两个过滤模块为纵置并列式的,能够将过滤进出口、混水阀2 和换向阀4集中在一起,有效提高水路的紧凑性,减小占用空间。
本实施例所述集成水路本体为一体成型结构,所述集成水路本体1上设有容纳腔,所述容纳腔内设有形成所述第一进水通道14的第一延伸通道、形成所述第二进水通道16的第二延伸通道、形成所述第一出水通道15的第三延伸通道及形成所述第二出水通道17的第四延伸通道,还设有用于安装所述过滤器本体3的第一安装部和用于安装所述混水阀2的第二安装部。
进水通道、出水通道蜿蜒曲折的设置在所述集成水路本体1内,且设有混水阀2和过滤器的安装部,一方面能够将所有水路集中设置在一起,使结构更加紧凑,另一方面能够增加水路的承压能力。
本实施例能够提供恒定温度的水流供用户进行洗漱,通过混水开关调节混水阀2使冷热水的流量不同以调节水温,冷水源从第一进水端11进入,依次流经第一进水通道14、第一过滤通道321、第一出水通道15、第一混水入口,相应的,热水源从第二进水端12进入,依次流经第二进水通道16、过水通道34、第二过滤通道331、出水管36、第二出水通道17、第二混水入口,冷热水源从混水出口混合流出在NTC温度传感器5检测达到预设温度值后从第一换向阀出口42经出水端13流出。
实施例2:
参见图5-8,与实施例1不同的是本实施例中的过滤装置为横向并列式,所述过滤器本体3包括第一外壳311、第二外壳312、第一过滤装置32和第二过滤装置33,所述第一过滤装置32设置在所述第一外壳311内,所述第二过滤装置33设置在所述第二外壳312内,所述第一过滤装置32设有所述第一过滤通道321,所述第二过滤装置33设有所述第二过滤通道331,所述第一外壳311和所述第二外壳312并列设置。
所述第一过滤装置32与所述第一外壳311之间的间隙形成第一过水通道 341,所述第一过水通道341连通所述第一进水通道14与所述第一过滤通道 321,所述第二过滤装置33与所述第二外壳312之间的间隙形成第二过水通道342,所述第二过水通道342连通所述第二进水通道16与所述第二过滤通道331。
本实用新型能够提供恒定温度的水流供用户进行洗漱,通过混水开关调节混水阀2使冷热水的流量不同以调节水温,冷水源从第一进水端11进入,依次流经第一进水通道14、第一过水通道341、第一过滤通道321、第一出水通道15、第一混水入口,相应的,热水源从第二进水端12进入,依次流经第二进水通道16、第二过水通道342、第二过滤通道331、出水管36、第二出水通道17、第二混水入口,冷热水源从混水出口混合流出在NTC温度传感器5检测达到预设温度值后从第一换向阀出口42经出水端13流出。
本实施例的其他结构及安装连接方法均与实施例1相同,因此就不在此处赘述。
本实用新型能够广泛应用于洗漱用水领域,本实用新型能够通过混水开关调节混水阀2以调节水温,冷热水源经过过滤器、混水阀2混合后出水以得到恒温且纯净的水。
本实用新型合并过滤器使结构紧凑、减小占用空间,并通过集成水路本体1以精减管路接头,方便安装,有效减小漏水风险。
以上实施例仅用以解释说明本实用新型的技术方案而非对其限制,尽管上述实施例对本实用新型进行了具体的说明,相关技术人员应当理解,依然可对本实用新型的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本实用新型精神和范围的任何修改和等同替换,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围之中。

Claims (10)

1.一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:包括集成水路本体、混水阀和过滤器本体,所述过滤器本体设有第一过滤通道和第二过滤通道,所述集成水路本体设有第一进水端、第二进水端和出水端,所述混水阀设有第一混水阀入口、第二混水阀入口和混水阀出口,所述集成水路本体还设有连通所述第一进水端与所述第一过滤通道的第一进水通道、连通所述第一过滤通道与所述第一混水阀入口的第一出水通道、连通所述第二进水端与所述第二过滤通道的第二进水通道、连通所述第二过滤通道与所述第二混水阀入口的第二出水通道以及连接所述出水端与所述混水阀出口的混合通道。
2.根据权利要求1所述的一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:所述混合通道内设有换向阀和NTC温度传感器,所述换向阀设置于所述混合通道上,所述换向阀设有换向阀入口、第一换向阀出口和第二换向阀出口,所述集成水路本体还设有排水口,其中,所述混合通道连通所述换向阀入口并通过所述第一换向阀出口连通所述出水端,所述第二换向阀出口连通所述排水口,所述NTC温度传感器设置在所述换向阀入口与所述混水阀出口之间,所述换向阀能够根据所述NTC温度传感器检测的水温进行水路切换。
3.根据权利要求1所述的一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:所述集成水路本体设有第一流量计和第二流量计,所述第一流量计连通所述第一进水通道、所述第一出水通道或所述第一过滤通道中的至少一个,所述第二流量计连通所述第二进水通道、所述第二出水通道或第二过滤通道中的至少一个。
4.根据权利要求1所述的一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:所述过滤器本体包括外壳、第一过滤装置和第二过滤装置,所述第一过滤装置与所述第二过滤装置均设置在所述外壳内,所述第一过滤通道设置在所述第一过滤装置内,所述第二过滤通道设置在所述第二过滤装置内。
5.根据权利要求4所述的一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:所述第一过滤装置和所述第二过滤装置与所述外壳之间的间隙形成过水通道,所述过水通道连通所述第二过滤通道和所述第二进水通道。
6.根据权利要求4所述的一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:所述外壳内设有一隔离件,所述隔离件将外壳内分隔成上隔腔和下隔腔,所述第一过滤装置安装于所述上隔腔内,所述第二过滤装置安装于所述下隔腔内,所述隔离件设有进水孔和出水接头,所述出水接头底部连通所述第二过滤通道,所述出水接头顶部连接出水管,所述出水管穿设于所述上隔腔并连通所述第二出水通道。
7.根据权利要求1所述的一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:所述过滤器本体包括第一外壳、第二外壳、第一过滤装置和第二过滤装置,所述第一过滤装置设置在所述第一外壳内,所述第二过滤装置设置在所述第二外壳内,所述第一过滤装置设有所述第一过滤通道,所述第二过滤装置设有所述第二过滤通道,所述第一外壳和所述第二外壳并列设置。
8.根据权利要求1所述的一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:所述第一进水通道和/或所述第二进水通道内上设有逆止阀。
9.根据权利要求1所述的一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:所述第一进水端为冷水端,所述第二进水端为热水端。
10.根据权利要求1所述的一种双水源过滤的集成水路模块,其特征在于:所述集成水路本体为一体成型结构,所述集成水路本体上设有容纳腔,所述容纳腔内设有形成所述第一进水通道的第一延伸通道、形成所述第二进水通道的第二延伸通道、形成所述第一出水通道的第三延伸通道及形成所述第二出水通道的第四延伸通道,还设有用于安装所述过滤器本体的第一安装部和用于安装所述混水阀的第二安装部。
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