CN218000603U - 一种双水路出水端自动切换电磁阀结构 - Google Patents
一种双水路出水端自动切换电磁阀结构 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,包括阀座、电磁阀组、切换阀组、智能控制模块和电源组;阀座设有主进水通道、副进水通道和出水通道;主进水通道连接自来水龙头;副进水通道上部设有控制主进水通道和副进水通道通断的电磁阀组,副进水通道下部设有进水接口,供净水机的出水端连接,主进水通道设有出水接口,供净水机的进水端连接;副进水通道侧部开设侧出水口,切换阀组包括切换杆和滑动套置在切换杆上的封水套,封水套为截面呈上大下小的倒梯形体,封水套沿切换杆上下滑动来控制侧出水口的开启或关闭,从而切换出水通道与主进水通道的连通或与净水机的出水端的连通。本案实现双水路集成化,节省厨卫空间,使用方便。
Description
技术领域
本实用新型属于厨卫洁具技术领域,尤其是指一种双水路出水端自动切换电磁阀结构。
背景技术
目前时尚、便捷、舒适、节能已成为整个厨卫行业的共识,厨卫洁具的智能化,更是时尚厨卫的一大体现,随着生活水平的提高,人们的生活也越来越精致。
传统的厨卫洁具比如自来水龙头和净水机龙头,都是各自独立的装置和水路,但却分别占用着有限的厨卫空间。出于对厨卫收纳空间需求,市面上急需一种将自来水龙头与净水机龙头双水路集成于一体的电磁阀结构,本案由此而生。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,实现双水路集成化,节省厨卫空间,并具有控制双水路出水端自动切换的特点,使用方便。
为达成上述目的,本实用新型的解决方案为:一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,包括阀座、电磁阀组、切换阀组、智能控制模块和电源组;
阀座设有主进水通道、副进水通道和出水通道;
主进水通道连接自来水龙头;
副进水通道上部设有控制主进水通道和副进水通道通断的电磁阀组,电磁阀组、智能控制模块、电源组依次连接;副进水通道下部设有进水接口,供净水机的出水端连接,主进水通道设有出水接口,供净水机的进水端连接;
副进水通道侧部开设侧出水口,侧出水口与出水通道连通;
切换阀组设置在副进水通道内,切换阀组包括切换杆和滑动套置在切换杆上的封水套,封水套为截面呈上大下小的倒梯形体,封水套沿切换杆上下滑动来控制侧出水口的开启或关闭,从而切换出水通道与主进水通道的连通或与净水机的出水端的连通。
作为优选方案,阀座顶部设有安装腔,电磁阀组、智能控制模块和电源组设置在安装腔内,电源组设置在电磁阀组上方,智能控制模块设置在电源组和电磁阀组的侧方。
作为优选方案,主进水通道和出水通道位于同一轴线上,副进水通道位于主进水通道和出水通道的中间。
作为优选方案,还包括设置在阀座表面的感应开关,感应开关连接智能控制模块以控制电磁阀组的开关。
作为优选方案,还包括设置在出水通道处的水流开关,水流开关连接智能控制模块以控制电磁阀组的开关。
作为优选方案,水流开关包括水流转子和磁感应器,水流转子安装在出水通道中,磁感应器连接智能控制模块。
作为优选方案,还包括设置在主进水通道处的换向阀。
作为优选方案,电源组采用碱性干电池、锂电池或蓄电池。
作为优选方案,电磁阀组采用单稳态电磁阀或双稳态电磁阀。
采用上述方案后,本实用新型的增益效果在于:本实用新型将自来水水路和净水水路集成在同一构件上,利用水压原理巧妙设计了切换阀组,并通过一个电磁阀控制双水路的切换,这样只需要一个进水端即可满足两个出水端的出水,避免净水机断水造成堵塞等异常现象,对厨卫空间利用率更高,使用起来也更加方便简单。
附图说明
图1是本实用新型的分解状态结构示意图;
图2是本实用新型的半剖结构示意图(装配状态)。
标号说明:
1、阀座;11、安装腔;12、主进水通道;13、副进水通道;14、出水通道;15、进水接口;16、出水接口;17、侧出水口;2、电磁阀组;3、切换阀组;31、切换杆;32、封水套;4、智能控制模块;5、电源组;6、水流开关;61、水流转子;62、磁感应器;7、换向阀;8、净水机;81、进水端;82、出水端。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本实用新型做详细的说明。
本实用新型提供一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,包括阀座1、电磁阀组2、切换阀组3、智能控制模块4、电源组5、感应开关(图中未示出)、水流开关6和换向阀7。
阀座1作为各部件的安装主体,阀座1顶部设有安装腔11,电磁阀组2、智能控制模块4和电源组5设置在安装腔11内,电源组5设置在电磁阀组2上方,智能控制模块4设置在电源组5和电磁阀组2的侧方;在安装腔11下部的阀座1内设有主进水通道12、副进水通道13和出水通道14,主进水通道12和出水通道14位于同一轴线上,副进水通道13位于主进水通道12和出水通道14的中间,这样设计使得本实用新型的空间排布更规整、部件安装更紧凑。
下面详细介绍双水路的结构设计:
主进水通道12连接自来水龙头;
副进水通道13上部设有控制主进水通道12和副进水通道13通断的电磁阀组2,电磁阀组2、智能控制模块4、电源组5依次连接;副进水通道13下部设有进水接口15,供净水机8的出水端82连接,主进水通道12设有出水接口16,供净水机8的进水端81连接;
副进水通道13侧部开设侧出水口17,侧出水口17与出水通道14连通;
切换阀组3设置在副进水通道13内,切换阀组3包括切换杆31和滑动套置在切换杆31上的封水套32,封水套32为截面呈上大下小的倒梯形体,封水套32沿切换杆31上下滑动来控制侧出水口17的开启或关闭,从而切换出水通道14与主进水通道12的连通,或者,出水通道14与净水机8的出水端82的连通。
本实用新型的工作过程为:
本实用新型的主进水通道12连接自来水龙头、进水接口15连接净水机8的出水端82,出水接口16连接净水机8的进水端81,自来水龙头进水形成自来水水路,自来水水路流入主进水通道12,并从进水接口15分流至净水机8,然后从净水机8的出水端82流出形成净水水路;
当电磁阀组2打开时,自来水水路从副进水通道13上部流入副进水通道13,副进水通道13内的封水套32受水压影响向下运动(切换杆31上端面面积比下端面大,据F=压强*面积可得到在水压相等情况下,端面越大,受到的力越大,故而至上往下的力比至下往上的力大,封水套32沿切换杆31向下运动),同时,封水套32向下运动自动堵死进水接口15,此时自来水水路通过侧出水口17连通出水通道14,实现自来水水路的通水、净水水路的关闭;
当电磁阀组2关闭时,电磁阀组2封闭副进水通道13的上部,自来水水路关闭,因上部的自来水水路关闭,无水压,所以切换阀的切换杆31受下方的水压影响只能向上运动,此时净水水路通过侧出水口17连通出水通道14,实现净水水路的通水、自来水水路的关闭。
净水与自来水双水路集成一个电磁阀组2来控制,这样只需要一个进水端即可满足净水与自来水两个出水端的切换,对厨卫空间应用更显方便简洁。
此外,本实用新型还设计有以下部件及功能:
感应开关设置在阀座1表面,感应开关连接智能控制模块4以控制电磁阀组2的开关,从而用户可以感应(比如触感)控制电磁阀组2开关。
换向阀7设置在主进水通道12处,从而可以转换自来水的进水方向。
水流开关6设置在出水通道14处,水流开关6连接智能控制模块4以控制电磁阀组2的开关,也可通过转动圈数来计算出水总量。自来水水路或净水水路汇集到水流开关6后经水流开关6由出水通道14接龙头出水。具体地,水流开关6包括水流转子61和磁感应器62,水流转子61安装在出水通道14中,磁感应器62连接智能控制模块4,磁感应器62设置在出水通道14上方。
电源组5:直流可采用碱性干电池、锂电池、蓄电池等,交流可接变压器,或交直流两种同时存在并用。
智能控制模块4:外与感应开关连接,内与电磁阀组2、水流开关6中的磁感应器62连接,通过信号触发,控制电磁阀开关。
电磁阀组2:可为单稳态电磁阀,也可为双稳态电磁阀。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并非对本案设计的限制,凡依本案的设计关键所做的等同变化,均落入本案的保护范围。
Claims (9)
1.一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,其特征在于:包括阀座、电磁阀组、切换阀组、智能控制模块和电源组;
阀座设有主进水通道、副进水通道和出水通道;
主进水通道连接自来水龙头;
副进水通道上部设有控制主进水通道和副进水通道通断的电磁阀组,电磁阀组、智能控制模块、电源组依次连接;副进水通道下部设有进水接口,供净水机的出水端连接,主进水通道设有出水接口,供净水机的进水端连接;
副进水通道侧部开设侧出水口,侧出水口与出水通道连通;
切换阀组设置在副进水通道内,切换阀组包括切换杆和滑动套置在切换杆上的封水套,封水套为截面呈上大下小的倒梯形体,封水套沿切换杆上下滑动来控制侧出水口的开启或关闭,从而切换出水通道与主进水通道的连通或与净水机的出水端的连通。
2.如权利要求1所述的一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,其特征在于:阀座顶部设有安装腔,电磁阀组、智能控制模块和电源组设置在安装腔内,电源组设置在电磁阀组上方,智能控制模块设置在电源组和电磁阀组的侧方。
3.如权利要求1所述的一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,其特征在于:主进水通道和出水通道位于同一轴线上,副进水通道位于主进水通道和出水通道的中间。
4.如权利要求1所述的一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,其特征在于:还包括设置在阀座表面的感应开关,感应开关连接智能控制模块以控制电磁阀组的开关。
5.如权利要求1所述的一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,其特征在于:还包括设置在出水通道处的水流开关,水流开关连接智能控制模块以控制电磁阀组的开关。
6.如权利要求5所述的一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,其特征在于:水流开关包括水流转子和磁感应器,水流转子安装在出水通道中,磁感应器连接智能控制模块。
7.如权利要求1所述的一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,其特征在于:还包括设置在主进水通道处的换向阀。
8.如权利要求1所述的一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,其特征在于:电源组采用碱性干电池、锂电池或蓄电池。
9.如权利要求1所述的一种双水路出水端自动切换电磁阀结构,其特征在于:电磁阀组采用单稳态电磁阀或双稳态电磁阀。
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