CN2771597Y - 压力自动控制阀 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种压力自动控制阀,具地说是用于承压式贮水容器里的水压力控制,属于自动控制装置技术领域。其主要采用皮碗装在皮碗支架上,再装入阀体,压簧和动铁芯装入套筒中,电磁线圈装入线圈支架,线圈支架装在阀体上;波纹管、控制阀体装入阀体,弹簧装在推轴上、小螺环装入大螺环,再将大螺环和弹簧装入阀体内;控制器接在盖上,在推轴上安装皮碗,皮碗安装在阀体上;在阀体上安装排水接头,排水管安装在排水管接头上。本实用新型结构简单、紧凑,合理;能大大降低承压式贮水容器的承受压力,克服了承压式贮水容器易漏问题;可大幅度降低承压式贮水容器的生产成本,提高其使用寿命,并可广泛用于家电、服务行业和工业方面。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种压力自动控制阀,具地说是用于承压式贮水容器里的水压力控制,属于自动控制装置技术领域。
背景技术
压力自动控制阀是安装在承压式贮水容器和进、出水管路系统中,是对承压式贮水容器里的水压力控制。在本实用新型作出以前,已有技术中,在控制承压式贮水容器的水压力控制中,采用的是一种简单安全阀,该阀主要由阀体、阀芯、弹簧、密封件等组成。但此安全阀在控制水压问题上不理想——偏高,即承压式贮水容器的水压在>0.6~0.8Mpa时,安全阀才工作,因此,对承压式贮水容器的承受压力能力要求高,为此,承压式贮水容器为承受压力不易漏,只有增加壁厚,尽管如此,承压式贮水容器使用一段时间后,还是容易出现渗漏问题。
技术内容
本实用新型的目的在于克服上述不足之处,从而提供一种结构简单、紧凑,合理;能大大降低承压式贮水容器的承受压力,克服了承压式贮水容器易漏问题,可大幅度降低承压式贮水容器的生产成本,并能提高使用寿命的压力自动控制阀。
本实用新型的主要解决方案是这样实现的:
本实用新型主要采用皮碗13装在皮碗支架12上,再装入阀体17,压簧10和动铁芯11装入套筒9中,并安装在皮碗13上,电磁线圈8装入线圈支架7,线圈支架7装在阀体17上;波纹管16、控制阀体18装入阀体15,并将安全阀体15装入阀体17;弹簧19装在推轴29上、小螺环30装入大螺环21,再将大螺环21和弹簧20装入阀体17内;控制器28接在盖23上,在推轴29上安装皮碗22,皮碗22安装在阀体17上;在阀体17上安装排水接头5,排水管4安装在排水管接头5上。
本实用新型与已有技术相比具有以下优点:
本实用新型结构简单、紧凑,合理;能大大降低承压式贮水容器的承受压力,克服了承压式贮水容器易漏问题;可控制承压式贮水容器的压力在0.06Mpa±0.2范围内,对进水关闭和开启;可控制承压式贮水容器在0.1Mpa±0.01压力范围内安全工作,并可根据用户要求,进行专门设计制造;可大幅度降低承压式贮水容器的生产成本,提高其使用寿命,并可广泛用于家电、服务行业和工业方面。
附图说明
图1为本实用新型结构主视图。
图2为本实用新型结构线圈接线图。
具体实施方式
下面本实用新型将结合附图中的实施例作进一步描述:
本实用新型主要由螺钉1、25、26、接线座2、螺母3、排水管4、排水管接头5、6、线圈支架7、电磁线圈8、套筒9、压簧10、动铁芯11、皮碗支架12、皮碗13、22、密封垫14、安全阀体15、波纹管16、阀体17、控制阀体18、弹簧19、20、大螺环21、盖23、压环24、铆钉27、控制器28、推轴29、小螺环30、O型圈31、外壳底32及导线33等组成。本实用新型主要由止回装置、电磁开关装置、压力控制装置和压力安全装置四部分组成,从止回装置到压力安全装置是自动控制。
本实用新型主要采用皮碗13装上皮碗支架12后,再装入阀体17中,压簧10和动铁芯11装入套筒9中,然后安装在皮碗13上。电磁线圈8装入线圈支架7中,然后用螺钉6将线圈支架装入阀体17上;密封垫14安装在安全阀体15上,将波纹管16、控制阀体18装入安全阀体15中,并将安全阀体15装入阀体17上。将弹簧19装在推轴29上,小螺环30装入大螺环21上,再将大螺环21和弹簧20装入阀体17内。用铆钉27将控制器28铆接在盖23上。用螺钉26将皮碗22安装在推轴29上,用螺钉25将压环24、盖23、皮碗22安装在阀体17上。排水接头5将O型圈31安装在阀体17上,螺母3将排水管4安装在排水管接头5上。螺钉1将接线座2安装在外壳底32上。最后用导线33将控制器28、电磁开关装置的线圈8和接线座2按图2连接。
本实用新型的工作原理和工作过程
承压式贮水容器的进水管路上安装“压力自动控制阀”后,当承压式贮水容器的压力高于“压力自动控制阀”中的压力控制装置设定的断开压力时,控制器28的触点KZ的O与I接通,切断电磁开关装置的线圈8电源,电磁开关装置关闭,切断水源。其一、当承压式贮水容器水温升高时,造成水压增高,此时水压高于“压力自动控制阀”中的压力安全装置设定的开启压力时,压力安全装置开启(泄流),因泄流而水压下降到压力安全装置设定的关闭压力时,压力安全装置就立即关闭。其二、当承压式贮水容器的出水阀门开启时,承压式贮水容器压力立即下降,当压力降到“压力自动控制阀”中的压力控制装置设定的开启压力时,控制器28的触点KZ的O与II连通,使电磁开关装置线圈通电,即电磁开关装置工作,进水管路开始为承压式贮水容器供水。使承压式贮水容器在“压力自动控制阀”中的压力控制装置设定的关闭、开启压力范围内工作。而最高压力被“压力自动控制阀”中的压力安全装置设定的关闭、开启压力控制范围内,不受自来水的供水压力变化和承压式贮水容器水温升高而水压增高的影响。
工作过程见图1、图2具体说明如下:
“压力自动控制阀”安装在承压式贮水容器进水管路后,当承压式贮水容器的水压在≥“压力自动控制阀”中的压力控制装置设定的关闭压力时,水压将波纹管16顶高(原压缩),推轴29将克服弹簧19的弹力随着升高,而推轴上的螺钉26将控制器28的触点KZ的O与I接通,切断电磁开关装置的线圈8电源,电磁开关装置关闭,切断水源。其一,当承压式贮水容器的水压随水温升高、水压再增高时,水压就将安全阀体15克服弹簧21的弹力而往上抬高,水就会从阀体17与密封垫14之间流出,再经排水管接头5和排水管4流出。随着排水而水压下降,当水压下降到压力安全装置设定的关闭压力时,安全阀体15由于受到弹簧21的弹力作用而将密封垫14和阀体17之间关闭。其二,当承压式贮水容器的出水阀门打开时,水容器中的水压力下降,当降到“压力自动控制阀”中的压力控制装置设定的开启压力时,推轴由于受到弹簧19的弹力而往下移,此时推轴上的螺钉26与控制器28的顶杆脱离,控制器28的触点KZ的O与II接通,使电磁开关装置的线圈通电,电磁开关装置重新工作,即进水管路开始为承压式贮水容器供水,周而复始。
当停电时,想用承压式贮水容器里的热水,必须将备用停电时进水阀门打开,此时热水才能流出来,用毕,务必将停电时备用进水阀门关闭。一旦来电时,压力自动控制阀就可自动控制。
当停水时,由于压力自动控制阀中的电磁开关装置不工作时,常处于关闭状态,可止住承压式贮水容器中的水向管道回流。
4、“压力自动控制阀”与相关的产品相比,见如下对照表。
压力自动控制阀与国内、外安全阀性能对照表
阀类别 | 安全阀开启压力(Mpa) | 承压式贮水容器壁厚要求(mm) | 渗漏(使用一段时间后) |
国内、外安全阀 | 0.6~0.8 | 不锈钢≥2 | 6%以上渗漏 |
压力自动控制阀 | 0.1±0.01 | 不锈钢≤0.5 | <0.3% |
从上对照表可看出,“压力自动控制阀”大大降低了承压式贮水容器的承受压力,克服了承压式贮水容器易漏问题,可大幅度降低承压式贮水容器的生产成本,提高其使用寿命等优点。
Claims (3)
1、一种压力自动控制阀,包括阀体(17),其特征是采用皮碗(13)装在皮碗支架(12)上,再装入阀体(17),压簧(10)和动铁芯(11)装入套筒(9)中,并安装在皮碗(13)上,电磁线圈(8)装入线圈支架(7),线圈支架(7)装在阀体(17)上;波纹管(16)、控制阀体(18)装入阀体(15),并将安全阀体(15)装入阀体(17);弹簧(19)装在推轴(29)上、小螺环(30)装入大螺环(21),再将大螺环(21)和弹簧(20)装入阀体(17)内;控制器(28)接在盖(23)上,在推轴(29)上安装皮碗(22),皮碗(22)安装在阀体(17)上;在阀体(17)上安装排水接头(5),排水管(4)安装在排水管接头(5)上。
2、根据权利要求1所述的压力自动控制阀,其特征在于所述的接线座(2)安装在外壳底(32)上。
3、根据权利要求1所述的压力自动控制阀,其特征在于所述的压环(24)安装在阀体(17)上。
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