CN223662706U - 一种流量调节比例阀 - Google Patents

一种流量调节比例阀

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姚海峰
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Abstract

本实用新型涉及壁挂炉进出水阀体领域,具体提供一种流量调节比例阀,包括阀体和驱动件,阀体上设置有一根进出水管,进出水管内设置一隔板将进出水管分隔形成第一进出水通道与第二进出水通道;阀体内开设有阀腔,第一进出水通道与第二进出水通道通过阀腔相连通;驱动件安装在阀体上,驱动件的输出端设置有封堵机构,在驱动件的驱动下,封堵机构能够改变阀腔的开度。本实用新型的流量调节比例阀,通过驱动件驱动下封堵机构能够改变阀腔的开度,从而可以调节从进水通道进入经过阀腔到达出水通道中流体的流量。

Description

一种流量调节比例阀
技术领域
本实用新型涉及壁挂炉进出水阀体领域,尤其涉及一种流量调节比例阀。
背景技术
在安装有壁挂炉的家庭管路中,因壁挂炉热功率的不同,所以换热效率也不同,通常为了保证有效的换热效率,在壁挂炉进水阀的进水通道会选择增加一个限流环,限制冷水的进入量,以达到在有限热功率的情况下,也能将流入的水加热到合适的温度的效果。
比如20KW热功率的壁挂炉,最大的热值只能让8L/min的水流量冷水从5℃加热到40℃,当夏天外介温度高的时候,冷水温度会到达25℃,这样限流环还是限制在8L/min的水量,水的温水就会上升很快,或者温度超过40℃会烫到人。这个时候就需要将8L/min,提升到10L/min或者更高,但限流环的限流流量是固定的,所以不能有效的解决这个问题。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种可以调节壁挂炉进水流量的流量调节比例阀,以至少解决现有技术中存在的以上技术问题。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种流量调节比例阀,包括阀体和驱动件,所述阀体上设置有一根进出水管,所述进出水管内设置一隔板将所述进出水管分隔形成第一进出水通道与第二进出水通道;所述阀体内开设有阀腔,所述第一进出水通道与所述第二进出水通道通过所述阀腔相连通;所述驱动件安装在所述阀体上,所述驱动件的输出端设置有封堵机构,在所述驱动件的驱动下,所述封堵机构能够改变所述阀腔的开度。
在一可实施方式中,所述第一进出水通道与第二进出水通道其中之一为进水通道,另一个是出水通道,所述进水通道的水流通径小于所述出水通道。
在一可实施方式中,所述阀体上集成设置有补水阀,所述补水阀的补水入口与所述阀腔相连通。
在一可实施方式中,所述驱动件为伺服电机。
在一可实施方式中,所述伺服电机包括电机主体与调节阀芯,所述阀腔内设置有阀口,所述调节阀芯上设置有用于封堵所述阀口的封堵部,在所述调节阀芯的移动过程中,所述封堵部与所述阀口之间的开口大小也随之变动。
在一可实施方式中,所述阀体内设置有导向插接槽,所述调节阀芯的自由端与所述导向插接槽插接配合。
在一可实施方式中,所述阀体上设置有用于安装所述伺服电机的安装口,所述伺服电机还包括密封套,所述密封套套设在所述调节阀芯外,并与所述安装口密封。
在一可实施方式中,所述驱动件为电磁阀。
在一可实施方式中,所述阀体上设置有用于安装所述电磁阀的阀座,所述阀座上设置有连通所述第一进出水通道与所述第二进出水通道的第一流体通道,所述电磁阀的输出端设置在所述第一流体通道的路径上,所述电磁阀通过控制其输出端的移动可打开或者关闭所述第一流体通道。
在一可实施方式中,所述阀座上开设有第二流体通道,以使所述第一进出水通道与所述第二进出水通道通过所述第二流体通道直接连通。
在一可实施方式中,在所述第二流体通道的底部设置有限流环。
在一可实施方式中,所述第二流体通道的周侧凸设有限位台,所述限流环的出水端抵接于所述限位台。
本实用新型的流量调节比例阀,一方面,将一根进出水管通过一隔板分隔形成第一进出水通道与第二进出水通道,且第一进出水通道与第二进出水通道其中之一为进水通道,另一个是出水通道,进水通道的水流通径小于出水通道,可以使由进水通道进水出水通道出水的水阻将降低;另一方面,通过驱动件驱动下封堵机构能够改变阀腔的开度,此处阀腔的开度是指与进水通道连通处的开口大小,即可以调节从进水通道进入经过阀腔到达出水通道中流体的流量。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本实用新型的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本实用新型的范围。本实用新型的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
通过参考附图阅读下文的详细描述,本实用新型示例性实施方式的上述以及其他目的、特征和优点将变得易于理解。在附图中,以示例性而非限制性的方式示出了本实用新型的若干实施方式,其中:
在附图中,相同或对应的标号表示相同或对应的部分。
图1是本实用新型一个实施例的流量调节比例阀的结构示意图;
图2是图1中的流量调节比例阀第一剖面的剖视图;
图3是图1中的流量调节比例阀第二剖面的的剖视图;
图4是本实用新型另一个实施例的流量调节比例阀的结构示意图;
图5是图4中的流量调节比例阀的剖视图;
图6是本实用新型一个实施例的限流环安装于阀座后的剖视图;
图7是本实用新型一个实施例的限流环安装于阀座后的结构示意图;
图8是本实用新型一个实施例的阀座的结构示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
1、阀体;11、进出水管;111、第一进出水通道;112、第二进出水通道;12、阀腔;121、阀口;13、补水阀;131、补水入口;132、补水出口;14、导向插接槽;15、安装口;16、阀座;161、第一流体通道;162、第二流体通道;163、连通口;164、限位台;17、限流环;
2、驱动件;21、伺服电机;211、电机主体;212、调节阀芯;2121、封堵部;213、密封套;2131、传动配合部;2132、内密封部;2133、外密封部;2141、第一密封件;2142、第二密封件;22、电磁阀;221、密封垫片。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而非全部实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要理解的是,在本实用新型的描述中,当组件被称为“设置于”或“设于”或“装设于”另一个组件,它可以直接设置在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“固定于”另一个组件,它可以是直接固定在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。
当一个元件被认为是“连接”另一个元件,可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在中间元件。相反,当元件为称作“直接”与另一元件连接时,不存在中间元件。
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”的特征可以明示或隐含地包括至少一个该特征。有涉及“第一方向”、“第二方向”等方向性的术语,均代指某直线方向,除非另有明确具体的限定。
除非另有定义,本实用新型所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上。本实用新型所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
参照图1和图2,为了实现壁挂炉进水流量的可调节,本实用新型提供了一种流量调节比例阀,该流量调节比例阀包括阀体1和驱动件2,阀体1上设置有一根进出水管11,进出水管11内设置一隔板将进出水管11分隔形成第一进出水通道111与第二进出水通道112;阀体1内开设有阀腔12,第一进出水通道111与第二进出水通道112通过阀腔12相连通;驱动件2安装在阀体1上,驱动件2的输出端设置有封堵机构,在驱动件2的驱动下,封堵机构能够改变阀腔12的开度。
参照图2,在本实用新型的实施例中,第一进出水通道111与第二进出水通道112其中之一为进水通道,另一个是出水通道,进水通道的水流通径小于出水通道,可以使进水通道和出水通道的截面积形成一定比例,即,当进水通道截面积S1和出水通道截面积S2之比S1/S2<1时,由进水通道进水出水通道出水的水阻将降低。上述阀腔12的开度是指与进水通道连通处的开口大小。
在本实用新型的实施例中,第一进出水通道111与第二进出水通道112中的一个为进水通道,另一个为出水通道。以下实施例以第一进出水通道111作为进水通道,第二进出水通道112作为出水通道进行阐述说明。
参照图1和图3,在本实用新型的实施例中,根据使用场景的需求,阀体1上可以集成补水阀13,补水阀13上设置有补水入口131、补水出口132与调节开关,补水阀13的补水入口131与阀腔12相连通,当调节开关打开后,补水入口131与补水出口132相连通,可以通过补水出口132向其他需要补水的通道补水;当调节开关关闭后,补水入口131与补水出口132不连通,补水入口131也可以向阀腔12内通入水流。需要注意的是,当在阀体1上集成补水阀12时,补水入口131是一个常开的进水通道,所以应当控制补水入口131与第一进出水通道111总的水流通道的截面积小于第二进出水通道112,从而仍然能够达到降低水阻的目的。
参照图1-3,在本实用新型的实施例中,驱动件2为伺服电机21,伺服电机21包括电机主体211与调节阀芯212,阀腔12内设置有阀口121,调节阀芯212上设置有用于封堵阀口121的封堵部2121,在调节阀芯212的移动过程中,封堵部2121与阀口121之间的开口大小也随之变动。当调节阀芯212在第一位置时,封堵部2121距离阀口121最近,阀口121的开度最小,使得通过阀口121的水流量最小;当调节阀芯212在第二位置时,封堵部2121距离阀口121最远,阀口121的开度最大,使得通过阀口121的水流量最大。在本实施例中,通过阀口121的水流量可以在最小值与最大值之间调节。
在本实用新型的实施例中,在阀腔12远离伺服电机21的一端设置有导向插接槽14,调节阀芯212的自由端伸入阀腔12中并可与导向插接槽14滑动配合,当伺服电机21驱动调节阀芯212移动的过程中,调节阀芯212均能够被导向插接槽14进行导向限位,以保证调节阀芯212移动时的稳定性。
在本实用新型的实施例中,阀体1上设置有用于安装伺服电机21的安装口15,为了增强安装口15与伺服电机21连接的密封性,在安装口15内设置有密封套213,密封套213套设在调节阀芯212外侧。
在本实用新型的实施例中,密封套213包括传动配合部2131与内密封部2132,传动配合部2131与调节阀芯212螺纹配合,以增加对调节阀芯212的传动支撑;内密封部2132与调节阀芯212通过第一密封件2141密封,以增强调节阀芯212传动部分与阀体1内流体所流经区域的密封。
在本实用新型的实施例中,密封套213包括外密封部2133,外密封部2133与安装口15通过第二密封件2142密封,以增强伺服电机21与阀体1内流体所流经区域的密封,保护动力元件。
在本实用新型的实施例中,第一密封件2141与第二密封件2142均可选用O型密封圈,且不限定O型密封圈所设置的层数,比如,如图2所示,第一密封件2141可以选择设置两层,在未示出的实施例中,第一密封件2141也可以设置为一层或者更多层。
在本实用新型的实施例中,当调节阀芯212在第一位置时,封堵部2121的外轮廓能够完全覆盖阀口121,以使得通过阀口121的水流量最小值能够接近于0,增大水流量的调整区间。
在本实用新型的实施例中,当调节阀芯212在第二位置时,封堵部2121抵接于密封套213,以通过密封套213的位置限定封堵部2121的最大开度,从而便于确定水流量的最大值。在设计该款比例阀时,可以通过改变密封套213用于抵接封堵部2121部分的长度,来改变封堵部2121的最大开度,从而改变调节水流量的范围。
参照图4和图5,在本实用新型的实施例中,驱动件2为电磁阀22,在阀体1上设置有用于安装电磁阀22的阀座16,阀座16与阀体1通过紧固件连接,阀座16上设置有第一流体通道161与第二流体通道162,其中,第一流体通道161连通第一进出水通道111与第二进出水通道112,电磁阀22的输出端设置在第一流体通道161的路径上,电磁阀22通过控制其输出端的移动可打开或者关闭第一流体通道161;第二流体通道162为靠近进出水管11处的避让槽,以使第一进出水通道111与第二进出水通道112能够通过第二流体通道162直接连通。
具体的,电磁阀22的输出端设置有密封垫片221,第一流体通道161在阀座16上朝向电磁阀22的一侧设置为连通口163,当密封垫片221抵靠于连通口163时,电磁阀22阻断第一流体通道161;当电磁阀22控制密封垫片221向远离连通口163的方向移动后,第一流体通道161打开。
参照图5-图8,在本实用新型的实施例中,在第二流体通道162的底部设置有限流环17,第二流体通道162的周侧凸设有限位台164,限流环17的出水端抵接于限位台164。
需要说明的是,限流环17用于限制第二流体通道162处的流量,限流环17上开设有限流孔,以产生流量稳定的出水。限流环17的具体结构和工作原理均属于现有技术,在此不再赘述。限流环17通过限位台164进行限位,使限流环17能够牢固地设置在第二流体通道162内,防止水流冲击限流环17使其移动,并且限位台164对于第一进出水通道111与第二进出水通道112也没有干涉,而限流环17的底端则通过阀体1进行支撑防止其掉落。
在本实用新型的实施例中,阀口121分别与第一流体通道161、第二流体通道162直接连通,因为第二流体通道162常开,所以通过第二流体通道162的流体流量是一定的。在通过电磁阀22关闭第一流体通道161的情况下,以通过第二流体通道162的流体流量为恒定流量;在通过电磁阀22开启第一流体通道161的情况下,部分流体通过第一流体通道161流出,并与通过第二流体通道162的流体汇聚,进而使得出水通道中的水流量会增大。
结合图5,在水温较低的情况下,电磁阀22将第一流体通道161关闭,冷水通过第一进出水通道111流入第二流体通道162,然后流至第二进出水通道112内,最终流向壁挂炉,在第二流体通道162内增加一个限流环17,来限制冷水的进入量,在有限的热功率下能加热到合适的温度。在夏天水温比较高时,同样的燃气足以将水加热至很高,此时通过电磁阀22将第一流体通道161打开增加流量,冷水进入第一进出水通道111,然后同时通过第二流体通道162和第一流体通道161流出至第二进出水通道112内,最终流向壁挂炉,避免加热后的水温过高烫到用户。由此可见,本实施例提供的流量调节比例阀,能够根据天气的冷热,调整流量的大小,以满足不同的温度需求,提升用户的使用体验感。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (12)

1.一种流量调节比例阀,其特征在于,包括:
阀体(1),
所述阀体(1)上设置有一根进出水管(11),所述进出水管(11)内设置一隔板将所述进出水管(11)分隔形成第一进出水通道(111)与第二进出水通道(112);
所述阀体(1)内开设有阀腔(12),所述第一进出水通道(111)与所述第二进出水通道(112)通过所述阀腔(12)相连通;
驱动件(2),
所述驱动件(2)安装在所述阀体(1)上,所述驱动件(2)的输出端设置有封堵机构,在所述驱动件(2)的驱动下,所述封堵机构能够改变所述阀腔(12)的开度。
2.根据权利要求 1 所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述第一进出水通道(111)与第二进出水通道(112)其中之一为进水通道,另一个是出水通道,所述进水通道的水流通径小于所述出水通道。
3.根据权利要求 2 所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述阀体(1)上集成设置有补水阀(13),所述补水阀(13)的补水入口(131)与所述阀腔(12)相连通。
4.根据权利要求 1-3 任一项所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述驱动件(2)为伺服电机(21)。
5.根据权利要求 4 所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述伺服电机(21)包括电机主体(211)与调节阀芯(212),所述阀腔(12)内设置有阀口(121),所述调节阀芯(212)上设置有用于封堵所述阀口(121)的封堵部(2121),在所述调节阀芯(212)的移动过程中,所述封堵部(2121)与所述阀口(121)之间的开口大小也随之变动。
6.根据权利要求 5 所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述阀体(1)内设置有导向插接槽(14),所述调节阀芯(212)的自由端与所述导向插接槽(14)插接配合。
7.根据权利要求 5 或 6 所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述阀体(1)上设置有用于安装所述伺服电机(21)的安装口(15),所述伺服电机(21)还包括密封套(213),所述密封套(213)套设在所述调节阀芯(212)外,并与所述安装口(15)密封。
8.根据权利要求 1-3 任一项所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述驱动件(2)为电磁阀(22)。
9.根据权利要求 8 所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述阀体(1)上设置有用于安装所述电磁阀(22)的阀座(16),所述阀座(16)上设置有连通所述第一进出水通道(111)与所述第二进出水通道(112)的第一流体通道(161),所述电磁阀(22)的输出端设置在所述第一流体通道(161)的路径上,所述电磁阀(22)通过控制其输出端的移动可打开或者关闭所述第一流体通道(161)。
10.根据权利要求 9 所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述阀座(16)上开设有第二流体通道(162),以使所述第一进出水通道(111)与所述第二进出水通道(112)通过所述第二流体通道(162)直接连通。
11.根据权利要求 10 所述的流量调节比例阀,其特征在于,在所述第二流体通道(162)的底部设置有限流环(17)。
12.根据权利要求 11 所述的流量调节比例阀,其特征在于,所述第二流体通道(162)的周侧凸设有限位台(164),所述限流环(17)的出水端抵接于所述限位台(164)。
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