JP2002529661A - ロータリー流体温度混合調節バルブ - Google Patents
ロータリー流体温度混合調節バルブInfo
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Abstract
(57)【要約】
バルブケーシング及びその内部に設置される冷、熱流体入口導管と、混合流体出口導管と、出口導管内に設けられる温度センサーと、バルブケーシングの側部に取付られるガードのないロータリー電磁石で構成されたロータリー流体温度混合調節バルブである。電磁石のロータリー接極子軸の外延端に設置される調節ブロックの両側端面は冷・熱流体入口導管の開口端面にそれぞれ当接可能である。コイルに通電した後、調節ブロックは予定設定温度に応じて、冷・熱流体の流量比率を調整することにより、混合流体の温度が維持される。構造が簡単であり、体積も小さく、パワーロスも小さく、その作業力は大きく、調整反応は速く、高精度、安定性及び信頼性のある作動等であることが当該調節バルブの長所である。
Description
(発明の属する技術分野) 本発明は流体温度調節バルブに関し、特に温度差のある流体の混合比率をラン
ダムに調節することによって、混合後の流体温度をコントロールするロータリー
流体温度混合調節バルブに関するものである。
ダムに調節することによって、混合後の流体温度をコントロールするロータリー
流体温度混合調節バルブに関するものである。
【0001】 (従来の技術) 現在の流体温度混合調節バルブは、一般的には水温を調整することを目的とす
る。手動方式を採用する混合調節バルブでは、冷水配管と熱水配管がバルブ本体
に接続され、手動操作で冷水と熱水の混合比率を調節することにより、出水温度
を調節する目的が達成される。当該方法の調節精度はより低く、また、入水温度
が変化する場合、人工で絶えず調節しなければ、設定値に近い出水温度を保証で
きないという欠点がある。冷・熱流体の比率を調節する為のいくつかの自動式の
流体温度混合調節バルブには、対になる金属片、記憶金属又は流体膨張式の構造
がしばしば採用される。これらは感応部品だけではなく、執行部品でもあるので
、調節が不便であり、反応も遅く、調節精度も低い問題があり、また、電量の変
化によりバルブ本体の予定設定温度を変更することができないため、外部装置と
連動することで自動的にコントロールすることはできない。また、このような構
造の混合調節バルブは長期的に安定に作動すること及び長い作業寿命を持つこと
が保証できないという問題がある。
る。手動方式を採用する混合調節バルブでは、冷水配管と熱水配管がバルブ本体
に接続され、手動操作で冷水と熱水の混合比率を調節することにより、出水温度
を調節する目的が達成される。当該方法の調節精度はより低く、また、入水温度
が変化する場合、人工で絶えず調節しなければ、設定値に近い出水温度を保証で
きないという欠点がある。冷・熱流体の比率を調節する為のいくつかの自動式の
流体温度混合調節バルブには、対になる金属片、記憶金属又は流体膨張式の構造
がしばしば採用される。これらは感応部品だけではなく、執行部品でもあるので
、調節が不便であり、反応も遅く、調節精度も低い問題があり、また、電量の変
化によりバルブ本体の予定設定温度を変更することができないため、外部装置と
連動することで自動的にコントロールすることはできない。また、このような構
造の混合調節バルブは長期的に安定に作動すること及び長い作業寿命を持つこと
が保証できないという問題がある。
【0002】 (発明の開示) 本発明は電量の変化によって、連続的に流体混合後の予定設定温度を変更し、
さらに、より迅速な調整と、高い精度と、安定な作業という特徴を有するロータ
リー流体温度混合調節バルブを提供することを目的とする。
さらに、より迅速な調整と、高い精度と、安定な作業という特徴を有するロータ
リー流体温度混合調節バルブを提供することを目的とする。
【0003】 本発明は、また、簡単な構造と、小さい体積と、小さいパワーロスと、大きな
作業力という特徴を有するロータリー流体温度混合調節バルブを提供することを
他の目的とする。
作業力という特徴を有するロータリー流体温度混合調節バルブを提供することを
他の目的とする。
【0004】 本発明により提供されるロータリー流体温度混合調節バルブは、バルブケーシ
ング及びその内部に設置される冷流体入口導管、熱流体入口導管及びその混合流
体出口導管と、出口導管内に設けられる温度センサー及び制御電気回路と、バル
ブケーシングの側部に固定される冷・熱流体の比率をコントロールするガードの
ないロータリー電磁石と、当該電磁石のロータリー接極子軸の外延端に固定され
る調節ブロックとを有する。当該調節ブロックは上記した冷流体入口導管の開口
端面と熱流体入口導管の開口端面の間に位置し、接極子軸に伴って転動する。そ
の両側面はそれぞれバルブケーシングの内部チャンバにある冷流体入口導管の開
口端面と熱流体入口導管の開口端面とに当接可能であり、或いは両端面の間に任
意角度で揺動し或いは任意角度で停止する。接極子軸はバルブケーシング上のベ
アリングケースの配置穴内に設けられると共に、ゴム製シーリングリングも配さ
れる。上記したガードのないロータリー電磁石にリセットばねが配される。ばね
の一端は鉄心又は座板に、他端はロータリー接極子の一側面又は接極子軸の外延
端に固定されたアームに配される。様々な要因により生じる系統上のエラーを調
整するために、当該リセットばねの一端に調整ネジが配される。
ング及びその内部に設置される冷流体入口導管、熱流体入口導管及びその混合流
体出口導管と、出口導管内に設けられる温度センサー及び制御電気回路と、バル
ブケーシングの側部に固定される冷・熱流体の比率をコントロールするガードの
ないロータリー電磁石と、当該電磁石のロータリー接極子軸の外延端に固定され
る調節ブロックとを有する。当該調節ブロックは上記した冷流体入口導管の開口
端面と熱流体入口導管の開口端面の間に位置し、接極子軸に伴って転動する。そ
の両側面はそれぞれバルブケーシングの内部チャンバにある冷流体入口導管の開
口端面と熱流体入口導管の開口端面とに当接可能であり、或いは両端面の間に任
意角度で揺動し或いは任意角度で停止する。接極子軸はバルブケーシング上のベ
アリングケースの配置穴内に設けられると共に、ゴム製シーリングリングも配さ
れる。上記したガードのないロータリー電磁石にリセットばねが配される。ばね
の一端は鉄心又は座板に、他端はロータリー接極子の一側面又は接極子軸の外延
端に固定されたアームに配される。様々な要因により生じる系統上のエラーを調
整するために、当該リセットばねの一端に調整ネジが配される。
【0005】 (本発明の最適な実施形態) 本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。 図2、図3及び図4に示すように、本発明のロータリー流体温度混合調節バル
ブは温水器に使用され、調温される流体は水であり、当該調節バルブはバルブケ
ーシング6と、内部チャンバ2の混合流体出口導管に設けられる温度センサー8
と、制御電気回路と、バルブケーシング6の一側に取付られるガードのないロー
タリー電磁石とから構成される。バルブケーシング6の内部チャンバ2に冷水入
口導管17、熱水入口導管18及び混合水出口導管16が配され、バルブケーシ
ング6の一側面には接極子軸のベアリングケース15が配置される配置穴が開け
られ、電磁石軸のベアリングケース15及び軸9の外延端はここに揃えられ位置
決められ、且つ、当該配置穴に位置する軸9にゴム製シーリングリング14が配
される。ガードのないロータリー電磁石は鉄心5及び座板4を介してバルブケー
シング6の一側平面に固定され、そのロータリー接極子11と座板4の間にリセ
ットばね12が設置され、また、当該リセットばね12の上に調整ネジ13が配
される。軸9の外延端に調節ブロック1が配置され、当該調節ブロック1は冷水
入口導管の開口端面3と熱水入口導管の開口端面10の間に位置する、調節ブロ
ック1は軸9に伴って転動し、その両側面はそれぞれ冷水入口導管の開口端面3
と熱水入口導管の開口端面10とに当接可能であり、これらは調節ブロック1の
始点と終点状態である。通電していないガードのないロータリー電磁石の作業状
態でリセットばね12により、調節ブロック1の一側面は、冷水入口導管の開口
端面3または熱水入口導管の開口端面10に当接される。制御電気回路が通電し
た後、混合流体出口導管に設置される温度センサー8から出力される電気シグナ
ルが予定設定温度の予定設定電圧と比較され、コイル7に制御電気信号が入力さ
れる。これにより、電磁石が作動され、調節ブロック1が冷・熱水入口導管の口
端面3、10の間において任意角度で揺動され、任意角度で停止される。つまり
、電磁石のコイルへの電流の変化により、調節ブロックが上記した冷・熱流体入
口導管の開口端面間で揺動され、冷・熱水の流量比率の調節が実現される。そし
て、混合水出口導管16から流出される混合水の温度は予定設定範囲内に維持さ
れる。
ブは温水器に使用され、調温される流体は水であり、当該調節バルブはバルブケ
ーシング6と、内部チャンバ2の混合流体出口導管に設けられる温度センサー8
と、制御電気回路と、バルブケーシング6の一側に取付られるガードのないロー
タリー電磁石とから構成される。バルブケーシング6の内部チャンバ2に冷水入
口導管17、熱水入口導管18及び混合水出口導管16が配され、バルブケーシ
ング6の一側面には接極子軸のベアリングケース15が配置される配置穴が開け
られ、電磁石軸のベアリングケース15及び軸9の外延端はここに揃えられ位置
決められ、且つ、当該配置穴に位置する軸9にゴム製シーリングリング14が配
される。ガードのないロータリー電磁石は鉄心5及び座板4を介してバルブケー
シング6の一側平面に固定され、そのロータリー接極子11と座板4の間にリセ
ットばね12が設置され、また、当該リセットばね12の上に調整ネジ13が配
される。軸9の外延端に調節ブロック1が配置され、当該調節ブロック1は冷水
入口導管の開口端面3と熱水入口導管の開口端面10の間に位置する、調節ブロ
ック1は軸9に伴って転動し、その両側面はそれぞれ冷水入口導管の開口端面3
と熱水入口導管の開口端面10とに当接可能であり、これらは調節ブロック1の
始点と終点状態である。通電していないガードのないロータリー電磁石の作業状
態でリセットばね12により、調節ブロック1の一側面は、冷水入口導管の開口
端面3または熱水入口導管の開口端面10に当接される。制御電気回路が通電し
た後、混合流体出口導管に設置される温度センサー8から出力される電気シグナ
ルが予定設定温度の予定設定電圧と比較され、コイル7に制御電気信号が入力さ
れる。これにより、電磁石が作動され、調節ブロック1が冷・熱水入口導管の口
端面3、10の間において任意角度で揺動され、任意角度で停止される。つまり
、電磁石のコイルへの電流の変化により、調節ブロックが上記した冷・熱流体入
口導管の開口端面間で揺動され、冷・熱水の流量比率の調節が実現される。そし
て、混合水出口導管16から流出される混合水の温度は予定設定範囲内に維持さ
れる。
【0006】 ガードのないロータリー電磁石は鉄心5と、コイル7と、ロータリー接極子1
1で構成され、ロータリー接極子11は軸9及びベアリングを経て、鉄心5に固
定された座板4の上で支持される、当該接極子11の両側端面は鉄心5の該当側
面に対して、等距離の間隔を持つので、平坦な吸引特性及び大きな初期吸引力の
特徴を有する、そして、コイル電流を容易に変化させることができ、作動行程を
調節でき、且つ、作動行程のほぼ一定の連続の調節ができる。図1に示された曲
線を参照されたい。
1で構成され、ロータリー接極子11は軸9及びベアリングを経て、鉄心5に固
定された座板4の上で支持される、当該接極子11の両側端面は鉄心5の該当側
面に対して、等距離の間隔を持つので、平坦な吸引特性及び大きな初期吸引力の
特徴を有する、そして、コイル電流を容易に変化させることができ、作動行程を
調節でき、且つ、作動行程のほぼ一定の連続の調節ができる。図1に示された曲
線を参照されたい。
【0007】 (産業上の利用可能性) ガードのないロータリー電磁石を採用する本発明は、感応部品と執行部品を区
別させ、電量を変えることにより予定設定温度を変える、現在の技術と比べて、
調整の反応が迅速であり、高い精度であることと、安定性と信頼性がある作業で
あり、外部装置と連動して自動制御できることは本発明の長所である。
別させ、電量を変えることにより予定設定温度を変える、現在の技術と比べて、
調整の反応が迅速であり、高い精度であることと、安定性と信頼性がある作業で
あり、外部装置と連動して自動制御できることは本発明の長所である。
【図1】 ガードのないロータリー電磁石の吸引特性グラフであり、図中Fは
吸引力を示し、δは接極子の行程を示し、作動終点は0である。
吸引力を示し、δは接極子の行程を示し、作動終点は0である。
【図2】 本発明における一実施例の概略構造図である
【図3】 図2からバルブケーシングと温度センサーを取り外した後のガード
のないロータリー電磁石の概略構造図である。
のないロータリー電磁石の概略構造図である。
【図4】 図2に示したバルブケーシング部分のA−A線に沿う断面図である
。
。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ, BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CR,C U,CZ,DE,DK,DM,EE,ES,FI,GB ,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL, IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,L C,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG ,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT, RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,T J,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ ,VN,YU,ZA,ZW Fターム(参考) 3H067 AA02 AA05 CC08 DD04 DD12 DD32 DD41 ED02 ED17 FF02 GG13 3H106 DA02 DA22 DA23 DB01 DB12 DB21 DB33 DB38 DC03 DC11 DC18 DD04 EE02 EE04 EE07 EE48 FB01 GA01 GA23 GC15 GC27 GD03 KK11
Claims (3)
- 【請求項1】バルブケーシングと、その内部に設けられる、冷流体入口導管、
熱流体入口導管及び混合流体出口導管と、前記出口導管内に設けられる温度セン
サーと、制御電気回路とを含むロータリー流体温度混合調節バルブであって、 前記バルブケーシングの側部に固定され、冷・熱流体の比率をコントロールす
るガードのないロータリー電磁石と、 前記電磁石のロータリー接極子軸の外延端に固定され、前記熱流体入口導管の
開口端面と前記冷流体入口導管の開口端面の間に配置され、前記軸に伴って転動
される調節ブロックであって、その両側面はバルブケーシングの内部チャンバに
ある前記冷流体入口導管の開口端面と前記熱流体入口導管の開口端面とにそれぞ
れ当接可能であり、且つ、両端面の間において任意角度で揺動し或いは任意角度
で停止される前記調節ブロックと、前記接極子軸は前記バルブケーシング上のベ
アリングケースの配置穴内に設けられると共に、ゴム製シーリング・リングも配
されることを特徴とするロータリー流体温度混合調節バルブ。 - 【請求項2】 前記ガードのないロータリー電磁石にリセットばねが配され、
その一端は鉄心又は座板に、他端はロータリー接極子の一側面又は接極子軸の外
延端に固定されたアームに配されることを特徴とする請求項1に記載のロータリ
ー流体温度混合調節バルブ。 - 【請求項3】 前記リセットばねの一端に調整ネジが配されることを特徴とす
る請求項2に記載のロータリー流体温度混合調節バルブ。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN98241765.9 | 1998-10-30 | ||
CN98241765.9U CN2348217Y (zh) | 1998-10-30 | 1998-10-30 | 一种转子式液体温度混合调节阀 |
PCT/CN1999/000172 WO2000026568A1 (fr) | 1998-10-30 | 1999-10-28 | Electrorobinet de reglage de la temperature de l'eau |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2002529661A true JP2002529661A (ja) | 2002-09-10 |
Family
ID=5260780
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2000579918A Pending JP2002529661A (ja) | 1998-10-30 | 1999-10-28 | ロータリー流体温度混合調節バルブ |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6561217B1 (ja) |
EP (1) | EP1152179B1 (ja) |
JP (1) | JP2002529661A (ja) |
CN (1) | CN2348217Y (ja) |
AU (1) | AU759131B2 (ja) |
CA (1) | CA2348433C (ja) |
DE (1) | DE69929351T2 (ja) |
WO (1) | WO2000026568A1 (ja) |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN105650304A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-06-08 | 佛山市禅城区星火燃气具电子有限公司 | 一种贮水式电热水器外装的混合调节恒温水阀 |
CN105715853A (zh) * | 2016-03-16 | 2016-06-29 | 佛山市禅城区星火燃气具电子有限公司 | 一种贮水式电热水器内安装的混合调节恒温水阀 |
KR20200086780A (ko) * | 2019-01-09 | 2020-07-20 | 한국기계연구원 | 온도 조절 밸브, 이를 포함하는 인공근육 조립체 및 온도 조절 밸브의 제어방법 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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US7278447B2 (en) * | 2003-12-01 | 2007-10-09 | Kumar Viraraghavan S | Co-axial solenoid actuator |
ITBO20050489A1 (it) * | 2005-07-22 | 2007-01-23 | O T M A Snc Di Spaggiari & Nas | Gruppo di allacciamento multifunzionale per caldaie |
CN100516605C (zh) * | 2007-06-04 | 2009-07-22 | 潘兆铿 | 一种混合调节恒温水阀 |
CN101893114B (zh) * | 2010-07-14 | 2011-09-07 | 潘兆铿 | 一种带压力平衡装置的混合调节恒温水阀 |
DE102013215971A1 (de) | 2013-08-13 | 2015-02-19 | Magna Powertrain Ag & Co. Kg | Ventil |
US9377119B2 (en) * | 2013-08-30 | 2016-06-28 | Flextronics Automotive, Inc. | Solenoid actuated butterfly valve |
DK3037704T3 (en) * | 2014-12-22 | 2018-08-27 | Grundfos Management As | Mixing valve |
US20160228289A1 (en) * | 2015-02-11 | 2016-08-11 | Jeffrey T. Mason | Cold therapy device with thermo-mechanical mixing valve |
CN108547976A (zh) * | 2018-06-22 | 2018-09-18 | 陶爱珍 | 一种智能恒温调节数控阀 |
DE102019135598A1 (de) * | 2019-12-20 | 2021-06-24 | Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg | Intelligente Sicherheitsarmatur und Steuerverfahren einer intelligenten Sicherheitsarmatur |
Family Cites Families (16)
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