RU2523926C2 - Термостатический смесительный вентиль - Google Patents

Термостатический смесительный вентиль Download PDF

Info

Publication number
RU2523926C2
RU2523926C2 RU2011139144/06A RU2011139144A RU2523926C2 RU 2523926 C2 RU2523926 C2 RU 2523926C2 RU 2011139144/06 A RU2011139144/06 A RU 2011139144/06A RU 2011139144 A RU2011139144 A RU 2011139144A RU 2523926 C2 RU2523926 C2 RU 2523926C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
mixing
absorption mechanism
axial
valve
Prior art date
Application number
RU2011139144/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011139144A (ru
Inventor
Жорж МЕНЕ
Original Assignee
Уоттс Индастриз Франс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Уоттс Индастриз Франс filed Critical Уоттс Индастриз Франс
Priority claimed from PCT/FR2010/050315 external-priority patent/WO2010097545A1/fr
Publication of RU2011139144A publication Critical patent/RU2011139144A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2523926C2 publication Critical patent/RU2523926C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Multiple-Way Valves (AREA)
  • Temperature-Responsive Valves (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области арматуростроения и предназначена в качестве термостатического смесительного вентиля для использования, в частности, в домашнем санитарно-техническом оборудовании для снабжения проточной водой, обладающей контролируемой температурой. Термостатический смесительный вентиль содержит средство смешивания (31) и средство приведения в действие (37). Средство смешивания (31) перемещается между двумя седлами (11, 11а) для смешивания жидкостей с различными температурами. Средство приведения в действие (37) чувствительно к температуре смешанной жидкости для создания хода регулирования положения средства смешивания между двумя седлами для подачи смешанной жидкости с отрегулированной температурой. Механизм поглощения (23) содержит одно (11а) из упомянутых седел. Средство приведения в действие (37) установлено между средством смешивания (31) и механизмом поглощения (23). Механизм поглощения (23) выполнен с возможностью перемещаться в направлении увеличения расстояния между двумя седлами, когда средство смешивания (31) опирается на другое седло (11), для устранения путем поглощения избытка хода средства приведения в действие (37) в результате влияния чрезмерного изменения температуры смешанной жидкости. Имеется конструктивный вариант выполнения вентиля. Группа изобретений направлена на упрощение конструкции термостатического вентиля и на повышение удобства его эксплуатации. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области термостатических вентилей, обеспечивающих смешивание жидкостей с различными температурами для получения жидкости, обладающей контролируемой температурой.
Такие вентили могут быть, в частности, использованы в области домашнего санитарно-технического оборудования для снабжения проточной водой, обладающей контролируемой температурой, и в области регулирования в системах нагрева воды во всех видах применения.
Известные термостатические смесительные вентили содержат смесительный золотник, перемещающийся между двумя неподвижно установленными седлами; причем горячая и холодная вода подается через пространства между смесительным золотником и, соответственно, этими двумя неподвижно установленными седлами. Золотник приводится в действие посредством теплового силового цилиндра, содержащего материал, объем которого меняется в зависимости от температуры и изменение объема которого регулирует положение золотника между двумя неподвижно установленными седлами.
Задачей настоящего изобретения является усовершенствование таких термостатических вентилей.
Предлагается термостатический смесительный вентиль, который может содержать средство смешивания, перемещаемое между двумя седлами, для смешивания жидкостей с различными температурами, которые могут протекать между средством смешивания и, соответственно, этими двумя седлами для образования смешанной жидкости, а также средство приведения в действие, установленное между средством смешивания и механизмом поглощения и чувствительное к температуре смешанной жидкости, для создания хода регулирования положения средства смешивания между двумя седлами для обеспечения образования смешанной жидкости с регулируемой температурой.
Упомянутый механизм поглощения может содержать одно из упомянутых седел и способен перемещаться в направлении увеличения расстояния между двумя седлами, когда средство смешивания опирается на другое седло, для устранения путем поглощения избытка хода средства приведения в действие в результате влияния чрезмерного изменения температуры смешанной жидкости.
Предлагается термостатический смесительный вентиль, который может содержать корпус, содержащий осевое внутреннее пространство, в котором оборудовано кольцевое седло и выступ, расположенные на осевом удалении друг от друга и ориентированные относительно одного и того же осевого направления, первый боковой соединительный канал между первым входом (для подачи горячей жидкости) и внутренним пространством, второй боковой соединительный канал между вторым входом (для подачи холодной жидкости) и внутренним пространством и третий соединительный канал между внутренним пространством и выходом, расположенным позади седла корпуса, для выхода смешанной жидкости, образованной в результате смешивания; причем механизм поглощения установлен перемещающимся относительно оси в упомянутом внутреннем пространстве и к нему прилагается сила в направлении упомянутого выступа посредством первой пружины; причем смесительный золотник установлен перемещающимся относительно оси в упомянутом внутреннем пространстве между седлом корпуса и механизмом поглощения и к нему прилагается сила в направлении упомянутого механизма поглощения посредством второй пружины; причем данный золотник содержит осевой канал; причем упомянутый первый боковой соединительный канал может быть закрыт перемещающимся смесительным золотником, когда последний взаимодействует с седлом корпуса, а упомянутый второй боковой соединительный канал может быть закрыт перемещающимся смесительным золотником, когда последний взаимодействует с седлом упомянутого механизма поглощения; и осевой тепловой силовой цилиндр, содержащий корпус, который содержит материал, объем которого изменяется в зависимости от температуры, и осевой шток, положение которого относительно корпуса изменяется в зависимости от объема материала, причем корпус силового цилиндра жестко соединен с золотником и расположен, по меньшей мере, частично в третьем соединительном канале, а шток силового цилиндра способен в осевом направлении войти в контакт с упомянутым механизмом поглощения.
Механизм поглощения может содержать диск, который способен опираться на упомянутый выступ и содержит упомянутое седло и стержень, регулируемый в осевом направлении относительно диска; причем шток теплового силового цилиндра способен вступать в соприкосновение с данным осевым стержнем.
Перемещающийся смесительный золотник может содержать внешнюю часть, которая смонтирована перемещающейся в кольцевой части корпуса, разделяя первый и второй соединительные каналы, и соединенную с данной внешней частью центральную часть, на которой установлен корпус теплового силового цилиндра.
На корпусе теплового силового цилиндра может быть установлена прокладка, причем вторая пружина расположена между этой прокладкой и частью корпуса.
Далее будет приведено описание, не имеющее ограничительного характера, термостатического смесительного вентиля со ссылкой на фигуры чертежа, на которых:
- фиг.1 представляет собой продольный разрез термостатического смесительного вентиля в положении смешивания горячей и холодной воды;
- фиг.2 представляет собой продольный разрез термостатического смесительного вентиля, изображенного на фиг.1, в положении перекрытия подачи холодной воды;
- фиг.3 представляет собой продольный разрез термостатического смесительного вентиля, изображенного на фиг.1, в положении перекрытия подачи горячей воды;
- фиг.4 представляет собой продольный разрез термостатического смесительного вентиля, изображенного на фиг.1, в положении закрытия подачи горячей воды и чрезмерного хода.
Термостатический смесительный вентиль, изображенный на фигурах чертежа, содержит корпус 2, который содержит продольную полую часть 3, выполненную по оси 4.
Данная продольная полая часть 3 содержит концевой наконечник 5, образующий выход 6, к которому могут быть подсоединены выпускная труба, центральная часть 7 и концевой наконечник 8, противоположный концевому наконечнику 5.
В центральной части 7 образовано внутреннее пространство 9, в котором оборудованы (начиная последовательно от выхода 6) цилиндрический соединительный канал 10; кольцевой выступ 11, образующий кольцевое седло; кольцевая выемка 12, сторона которой является продолжением кольцевого выступа 11; цилиндрический участок 13; цилиндрическая часть 14; кольцевой выступ 15 и цилиндрический участок 16. Таким образом кольцевой выступ 11 и кольцевой выступ 15 ориентированы относительно одного и того же осевого направления.
Диаметр цилиндрического участка 13 меньше диаметра цилиндрического канала 10. Диаметр основания кольцевой выемки 12 и диаметр цилиндрической части 14 больше диаметра цилиндрической части 13. Диаметр цилиндрического участка 16 больше диаметра цилиндрической части 14.
Корпус 2 содержит, кроме того, противоположные друг другу боковые ответвления 17 и 18, образующие первый вход 19 и второй вход 20. Первый вход 19 соединен с внутренним пространством 9 полой части 3 посредством канала 21, который выходит в выемку 12. Второй вход 20 соединен с внутренним пространством 9 корпуса 2 посредством канала 22, который выходит в цилиндрическую часть 14.
Смесительный вентиль 1 также содержит перемещающийся относительно оси механизм поглощения 23, который содержит диск 24, радиально расположенный в цилиндрической части 16 полой части 3, и цилиндрический осевой стержень 25, один конец которого ввинчен в центральную часть радиального диска 24, а другой конец введен путем перемещения в цилиндрическую осевую часть 26 концевой заглушки 27, ввинченной в концевой наконечник 8.
Кольцевое герметичное соединение 28 расположено между осевым стержнем 25 и осевой частью 26 концевой заглушки 27. Кольцевое герметичное соединение 29 размещено между концевой заглушкой 27 и концевым наконечником 8.
Спиралевидная пружина 30 размещена между диском 24 механизма поглощения 23 и концевой заглушкой 27, причем данная пружина 30 оказывает давление на механизм поглощения в направлении, в котором обеспечивается осевое сближение и достижение упора диска 24 в выступ 15.
Смесительный вентиль 1 также содержит средство смешивания, образованное смесительным золотником 31, который содержит внешнюю цилиндрическую полую часть 32, установленную перемещающейся в цилиндрическом участке 13 внутреннего пространства 9 корпуса 2, с размещением кольцевого соединения 33. Данная внешняя полая часть 32 перемещается в осевом направлении между седлом 11 корпуса 2 и диском 24 механизма поглощения 23 и содержит кольцеобразный конец 32а, который способен обеспечить плотное соприкосновение с седлом 11, и кольцеобразный конец 32b, который способен обеспечить герметичный контакт с кольцевой зоной диска 24, образуя седло 11а, против пружины 30.
Смесительный золотник 31 содержит, кроме того, внутреннюю цилиндрическую полую часть 34, соединенную с внешней полой частью 32 посредством радиальных ответвлений 35, в результате чего смесительный золотник 31 содержит осевой канал 36 между этими полыми частями 32 и 34.
Смесительный вентиль 1 также содержит средство приведения в действие, образованное осевым тепловым силовым цилиндром 37, который содержит осевой корпус 38, содержащий материал, объем которого изменяется в зависимости от температуры, и проходящий сквозь переднюю часть 40 корпуса 38 осевой шток 39, осевое положение которого относительно корпуса 38 изменяется в зависимости от объема материала. Данный материал может быть на основе воска.
Передняя часть 40 корпуса 38 установлена во внутренней полой части 34 смесительного золотника 31, а выступающая кольцевая часть 41 данного корпуса 38 упирается в край данной внутренней полой части 34, в результате чего корпус 38 расположен в большей части позади седла 11 внутреннего пространства 9 корпуса 2 со стороны выхода 6, а шток 39 способен расположиться по оси против стержня 25 механизма поглощения 23 с той же стороны, что и конец 32b смесительного золотника 31.
Кольцевая прокладка 42 устанавливается вокруг и на расстоянии от корпуса 38 теплового силового цилиндра 37 и содержит внутренние ребра 43, контактирующие с корпусом 38 и упирающиеся в осевом направлении в выступающую кольцевую часть 41 данного корпуса 38, в результате чего существует осевой канал 44 между корпусом 38 силового цилиндра 37 и кольцевой прокладкой 42. Периферийная поверхность кольцевой прокладки 42 может быть подогнана для возможности перемещения и направления в цилиндрической части 10 корпуса 2.
Спиралевидная пружина 45 размещена между кольцевой прокладкой 42 и внутренним выступом 46 концевого наконечника 5 таким образом, что данная пружина 45 воздействует в осевом направлении на подвижный узел, образованный смесительным золотником 31, корпусом 38 теплового силового цилиндра 37 и прокладкой 42 в направлении, в котором конец 32a внешней полой части 32 смесительного золотника 31 удаляется относительно седла 11.
Термостатический смесительный вентиль 1 может функционировать следующим образом.
Вход 19 корпуса 2 подсоединен к источнику горячей воды (EC), а вход 20 корпуса 2 подсоединен к источнику холодной воды (EF).
Смешанная или теплая вода, образованная в результате регулируемого смешивания поступающей горячей воды и поступающей холодной воды, вытекает через выход 6.
Эта смешанная вода (ЕМ), вытекающая через выход, может иметь температуру в диапазоне от нижнего температурного порога (Sb) до верхнего температурного порога (Sh), значения которой зависят от тепловых характеристик теплового силового цилиндра 37, производящего осевое перемещение штока силового цилиндра 39 относительно его корпуса 38, осевой регулировки стержня 25 механизма поглощения 23 относительно осевого штока 39 теплового силового цилиндра 37 и хода внешней полой части 32 смесительного золотника 31 между седлом 11 и седлом 11а диска 24 механизма поглощения 23.
Как это показано на фиг.1, смешивание горячей воды (EC) и холодной воды (EF) осуществляется следующими способами.
Когда температура вытекающей смешанной воды (EM) находится в диапазоне от нижнего порога (Sb) до верхнего порога (Sh), кольцевые концы 32a и 32b внешней части 32 смесительного золотника 31 находятся, соответственно, на удалении от кольцевого седла 11 корпуса 2 и седла 11a диска 24 механизма поглощения 23, причем диск 24 опирается на выступ 14 под воздействием пружины 30, в то время как шток 39 теплового силового цилиндра опирается на стержень 25 механизма поглощения 23 под действием пружины 45.
Горячая вода (ЕС) протекает по соединительному каналу 21 и проходит внутрь между кольцевым концом 32a и кольцевым седлом 11. Одновременно холодная вода (EF) протекает по соединительному каналу 22, проходит внутрь между кольцевым концом 32b и диском 24 и проходит через осевой канал 36 смесительного золотника 31. Поток горячей воды (EC) и поток холодной воды (EF) встречаются приблизительно на уровне кольцевого седла 11 и смешиваются для образования потока смешанной воды (EM), который осуществляет осевое движение вокруг корпуса 38 теплового силового цилиндра 37 в направлении выхода 6. Объем материала, содержащийся в тепловом силовом цилиндре 37, который определяет осевое положение штока 39 относительно корпуса 38 теплового силового цилиндра 37, определяющего положение смесительного золотника 31, обеспечивает вышеуказанное рабочее положение.
Когда температура смешанной воды (ЕМ) опускается к нижнему порогу (Sb), объем материала, содержащегося в тепловом силовом цилиндре 37, уменьшается; причем шток 39 вновь возвращается в корпус 38 теплового силового цилиндра 37, а смесительный золотник 31 удаляется от кольцевого седла 11 и приближается к диску 24. Подача горячей воды (EC) увеличивается, а подача холодной воды (EF) уменьшается.
Когда температура смешанной воды (EM) поднимается к верхнему порогу (Sh), объем материала, находящегося в тепловом силовом цилиндре 37, увеличивается; причем шток 39 выходит из корпуса 38 теплового силового цилиндра 37, а смесительный золотник 31 приближается к кольцевому седлу 11 и удаляется от диска 24. Подача горячей воды (EC) уменьшается, а подача холодной воды (EF) увеличивается. Таким образом, происходит регулирование температуры вытекающей смешанной воды (EM) в диапазоне от нижнего порога (Sb) до верхнего порога (Sh).
Как это показано на фиг.2, когда температура достигает нижнего порога (Sb), уменьшение объема материала, содержащегося в тепловом силовом цилиндре 37, приводит к тому, что конец 32b внешней части 32 смесительного золотника 31 достигает диска 24 механизма поглощения 23, а внешняя часть 32 смесительного золотника 31 закрывает вход холодной воды (EF).
Когда температура опускается ниже нижнего порога (Sb), эта ситуация продолжает сохраняться, и шток 39 теплового силового цилиндра 37 удаляется от стержня 25 вследствие уменьшения объема материала, содержащегося в тепловом силовом цилиндре 37, что обусловлено чрезмерным уменьшением температуры смешанной воды. Тарировка пружин 30 и 45 одной относительно другой адаптирована для создания такой ситуации. Действительно, осевое напряжение пружины 30 больше осевого напряжения пружины 45. В результате этого подача холодной воды (EF) прекращается, а осуществляется подача только горячей воды (ЕС), что приводит к повышению температуры материала, содержащегося в тепловом силовом цилиндре 37, и увеличению его объема для совершения обратных перемещений и восстановления положения регулирования, описание которого приведено со ссылкой на фиг.1.
Как это показано на фиг.3, когда температура достигает верхнего порога (Sh), увеличение объема материала, содержащегося в тепловом силовом цилиндре 37, приводит к тому, что конец 32a внешней части 32 смесительного золотника 31 достигает кольцевого седла 11, а внешняя часть 32 смесительного золотника 31 закрывает канал 21 подачи горячей воды (EC).
Когда температура поднимается над верхним порогом (Sh), данная ситуация сохраняется. Объем материала, содержащегося в тепловом силовом цилиндре 37, продолжает увеличиваться в результате воздействия чрезмерного повышения температуры смешанной воды (EM), причем шток 39 теплового силового цилиндра 37, опирающийся на стержень 25, приводит к перемещению механизма поглощения 23 навстречу пружине 30 и удалению диска 24 от выступа 15, что увеличивает расстояние между седлом 11а диска 24 и седлом 11 корпуса 2.
Как это показано на фиг.4, результатом вышеописанной ситуации является прекращение подачи горячей воды (ЕС) и осуществление подачи только холодной воды (EF), что приводит к повторному понижению температуры материала, содержащегося в тепловом силовом цилиндре 37, и уменьшению его объема, чтобы вызвать обратное перемещение и восстановить положение регулирования, описание которого приведено со ссылкой на фиг.1.
Регулирование температурных порогов Sh и Sb функционирования вентиля 1 может быть обеспечено путем регулировки осевого положения цилиндрического осевого стержня 25 относительно радиального диска 24 посредством завинчивания или отвинчивания стержня при помощи отвертки, которая может быть установлена в пазу 47, выполненном в крае стержня 25, причем доступ к данному пазу 47 возможен через осевой канал 48 концевой заглушки 27.

Claims (5)

1. Термостатический смесительный вентиль, содержащий:
средство смешивания (31), перемещаемое между двумя седлами
(11, 11а), для смешивания жидкостей с различными температурами, которые протекают между средством смешивания и, соответственно, этими двумя седлами для образования смешанной жидкости, а также средство приведения в действие (37), чувствительное к температуре смешанной жидкости, для создания хода регулирования положения средства смешивания между двумя седлами для подачи смешанной жидкости с отрегулированной температурой; причем упомянутый механизм поглощения (23) содержит одно (11а) из упомянутых седел, причем указанное средство приведения в действие установлено между средством смешивания (31) и механизмом поглощения (23), причем механизм поглощения (23) выполнен с возможностью перемещаться в направлении увеличения расстояния между двумя седлами, когда средство смешивания (31) опирается на другое седло (11), для устранения путем поглощения избытка хода средства приведения в действие (37) в результате влияния чрезмерного изменения температуры смешанной жидкости.
2. Вентиль, содержащий:
- корпус (2), содержащий осевое внутреннее пространство (9), в котором оборудовано кольцевое седло (11) и выступ (15), расположенные на осевом удалении друг от друга и ориентированные относительно одного и того же осевого направления, первый боковой соединительный канал (21) между первым входом (19) для подачи горячей жидкости и внутренним пространством, второй боковой соединительный канал (22) между вторым входом (20) для подачи холодной жидкости и внутренним пространством и третий соединительный канал (10) между внутренним пространством и выходом (6), расположенным сзади седла (11) корпуса, для выхода смешанной жидкости, образованной в результате смешивания;
- механизм поглощения (23), установленный с возможностью осевого перемещения в упомянутом внутреннем пространстве (9), к которому прилагается сила в направлении упомянутого выступа (15) посредством первой пружины (30);
- смесительный золотник (31), установленный с возможностью осевого перемещения в упомянутом внутреннем пространстве (9) между седлом (11) корпуса и механизмом поглощения (23), к которому прилагается сила в направлении упомянутого механизма поглощения посредством второй пружины (45), причем данный золотник содержит осевой канал (36), причем упомянутый первый боковой соединительный канал (21) может быть закрыт перемещающимся смесительным золотником (31), когда последний взаимодействует с седлом (11) корпуса, а упомянутый второй боковой соединительный канал (22) может быть закрыт перемещающимся смесительным золотником (31), когда последний взаимодействует с седлом (11а) упомянутого механизма поглощения (23);
- осевой тепловой силовой цилиндр (37), содержащий корпус (38), который содержит материал, объем которого изменяется в зависимости от температуры, и осевой шток (39), положение которого относительно корпуса изменяется в зависимости от объема материала, причем корпус (38) силового цилиндра жестко соединен с золотником (31) и расположен, по меньшей мере, частично в третьем соединительном канале (10), а шток (39) силового цилиндра выполнен с возможностью войти в осевом направлении в контакт с упомянутым механизмом поглощения (23).
3. Вентиль по п. 2, в котором упомянутый механизм поглощения (23) содержит диск (24), выполненный с возможностью опираться на упомянутый выступ (15) и содержащий упомянутое седло (11а) и стержень (25), регулируемый в осевом направлении относительно диска (24), причем шток (39) теплового силового цилиндра выполнен с возможностью контактировать с данным осевым стержнем (25).
4. Вентиль по любому из пп. 2 или 3, в котором перемещающийся смесительный золотник (31) содержит внешнюю часть (32), установленную с возможностью перемещения в кольцевой части (13) корпуса, разделяя первый и второй соединительные каналы (21, 22), и соединенную с упомянутой внешней частью центральную часть (34), на которой установлен корпус (40) теплового силового цилиндра.
5. Вентиль по любому из пп. 2 или 3, отличающийся тем, что он содержит прокладку (42), установленную на корпусе (38) теплового силового цилиндра, причем вторая пружина (45) расположена между этой прокладкой (42) и частью (46) корпуса.
RU2011139144/06A 2009-02-26 2010-02-24 Термостатический смесительный вентиль RU2523926C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0915207 2009-02-26
FR0915207 2009-02-26
PCT/FR2010/050315 WO2010097545A1 (fr) 2009-02-26 2010-02-24 Vanne mélangeuse thermostatique.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011139144A RU2011139144A (ru) 2013-04-10
RU2523926C2 true RU2523926C2 (ru) 2014-07-27

Family

ID=49151581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139144/06A RU2523926C2 (ru) 2009-02-26 2010-02-24 Термостатический смесительный вентиль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2523926C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187562U1 (ru) * 2018-12-17 2019-03-12 Общество с ограниченной ответственностью "Данфосс" Термостатический вентиль

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2821094A1 (de) * 1978-05-13 1979-11-22 Grohe Armaturen Friedrich Thermostatisch geregeltes mischventil
DE3740040A1 (de) * 1987-11-26 1989-06-08 Grohe Armaturen Friedrich Thermostatisch geregeltes mischventil
WO2000014615A1 (en) * 1998-09-04 2000-03-16 Honeywell International Inc. Improved thermostatic mixing valve
RU2151418C1 (ru) * 1994-05-05 2000-06-20 Гевипи АГ Термостатическое смесительное устройство
FR2834543A3 (fr) * 2002-01-10 2003-07-11 Caleffi Spa Melangeur thermostatique
FR2888911A1 (fr) * 2005-07-19 2007-01-26 Gsa Ind Aust Pty Ltd Mitigeur thermostatique

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2821094A1 (de) * 1978-05-13 1979-11-22 Grohe Armaturen Friedrich Thermostatisch geregeltes mischventil
DE3740040A1 (de) * 1987-11-26 1989-06-08 Grohe Armaturen Friedrich Thermostatisch geregeltes mischventil
RU2151418C1 (ru) * 1994-05-05 2000-06-20 Гевипи АГ Термостатическое смесительное устройство
WO2000014615A1 (en) * 1998-09-04 2000-03-16 Honeywell International Inc. Improved thermostatic mixing valve
FR2834543A3 (fr) * 2002-01-10 2003-07-11 Caleffi Spa Melangeur thermostatique
FR2888911A1 (fr) * 2005-07-19 2007-01-26 Gsa Ind Aust Pty Ltd Mitigeur thermostatique

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011139144A (ru) 2013-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9134737B2 (en) Thermostatic mixing valve
CN103968143B (zh) 卫生用嵌装件、卫生用水龙头的部件和用于控制流动的介质的流量的方法
CN101035954B (zh) 用于混合器龙头的阀芯、包括这种阀芯的龙头以及与这种阀芯相配合的恒温组件
US8167215B2 (en) Thermostatic mixing valves utilizing wave springs
CN105909837A (zh) 用于流动控制和调节的与压力无关的液压阀
US10487482B2 (en) Adjustable temperature regulated faucet
RU2447345C2 (ru) Регулирующий клапан
US9410536B2 (en) Self-contained thermally actuated flow-control assembly
CN108780333B (zh) 用于制造用于调节冷热流体混合物的阀芯的组件
RU2016113232A (ru) Термостатический картридж с единым управлением
US11739509B2 (en) Adjustable temperature regulated faucet
US9298195B2 (en) Thermally actuated power element with integral valve member
CN105570506B (zh) 用于轴流式阀的夹紧式阀盖组件及包括该阀盖组件的轴流式阀
RU2523926C2 (ru) Термостатический смесительный вентиль
CN109661632B (zh) 混合单元和包括这种混合单元的混合龙头
CN201866329U (zh) 主控切换双把温控阀芯
WO2017110213A1 (ja) 湯水混合水栓用流体制御弁装置
CN105829986B (zh) 用于流量控制的压力无关型动态平衡阀
KR100950147B1 (ko) 수동 모드를 갖는 난방수 자동유량제어밸브
JP2007247785A (ja) 高温出湯防止弁
JP5648180B2 (ja) パイロット式流量調節弁装置
CN114198535B (zh) 混合单元和包括这种混合单元的混合龙头
RU2482369C2 (ru) Устройство для контроля потока газа
CN115023680B (zh) 用于控制流体流动的装置
RU2651113C2 (ru) Автономный автоматический беспроводной терморегулятор для отопительной системы