WO2025201809A1 - Drucktastenventil für eine sanitärarmatur - Google Patents
Drucktastenventil für eine sanitärarmaturInfo
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Definitions
- the present invention relates to a push-button valve for a sanitary fitting.
- Such push-button valves are used in particular for controlling the water flow through a sanitary fitting.
- a push-button valve is a device used in connection with plumbing installations in bathrooms, kitchens, or similar applications. It is designed to control the flow of water using a pushbutton. Operation is achieved by pressing a pushbutton or button, which activates a mechanism inside the push-button valve that either allows or stops the flow of water.
- the push-button valve can be located at least partially within the plumbing fixture.
- Push-button valves are known that, in addition to allowing or stopping the water flow, allow either a water temperature or a water flow rate to be adjusted when the push-button valve is open. However, these push-button valves cannot control the water temperature and flow rate simultaneously.
- a push-button valve for a sanitary fitting contributes to this, which has at least the following:
- valve housing with a cold water inlet for cold water, a hot water inlet for hot water, a mixing chamber for mixing the cold water and the hot water to form mixed water and a mixed water outlet for the mixed water, wherein the valve housing extends along a housing longitudinal axis;
- valve body rod which is adjustable parallel to a longitudinal axis of the valve body rod between a closed position in which the push-button valve is closed and an open position in which the push-button valve is open;
- a quantity control device with an inner sleeve and an outer sleeve, wherein the inner sleeve is adjustable relative to the outer sleeve for adjusting a mixed water temperature of the mixed water, in particular parallel to a sleeve longitudinal axis of the quantity control device, and wherein the inner sleeve is adjustable relative to the outer sleeve for adjusting a volume flow of the mixed water, in particular about a rotation axis.
- the push-button valve is particularly suitable for a sanitary fitting that dispenses a liquid, particularly water, as needed into a shower, bathtub, and/or sink.
- the sanitary fitting can, for example, be a concealed installation unit.
- the concealed installation unit can be mounted, in particular, within a wall opening, a recess in a wall, or on another support.
- Such concealed installation units have proven particularly effective in lightweight walls and pre-wall systems.
- Cold water and hot water can be supplied to the push-button valve or the sanitary fitting.
- the cold water can be supplied to the push-button valve or the sanitary fitting in particular from a cold water source, such as a public water supply network, and/or a cold water supply line.
- the hot water can be supplied to the push-button valve or the sanitary fitting in particular from a hot water source, such as a boiler or central heating system, and/or via a hot water supply line.
- the cold water can have a cold water temperature that is in particular a maximum of 25 °C (Celsius), preferably 1 °C to 25 °C, particularly preferably 5 °C to 20 °C.
- the hot water can have a hot water temperature that is in particular a maximum of 90 °C, preferably 25 °C to 90 °C, particularly preferably 55 °C to 65 °C.
- the push-button valve has a valve housing.
- the valve housing can be made at least partially of plastic and/or metal, such as brass.
- the valve housing can be at least partially tubular and/or extend along a, in particular straight, longitudinal housing axis.
- the longitudinal housing axis can be a center axis of the valve housing.
- the valve housing can extend from a first longitudinal housing end to a second longitudinal housing end.
- the valve housing can have a housing length of, for example, 50 mm [millimeters] to 150 mm (in particular parallel to the longitudinal housing axis).
- the valve housing has (at least) one cold water inlet for the cold water and (at least) one hot water inlet for the hot water.
- the cold water inlet and/or the hot water inlet can be formed in a housing wall of the valve housing.
- the cold water inlet and/or the hot water inlet can extend in a radial direction through the housing wall of the valve housing.
- the cold water inlet and/or the hot water inlet are not formed on one of the longitudinal housing ends of the valve housing.
- the cold water inlet and/or the hot water inlet can be slot-shaped. be formed and/or extend in a circumferential direction (in particular around the housing longitudinal axis).
- a mixing chamber is formed in the valve housing.
- Cold water can be supplied to the mixing chamber via the cold water inlet, and hot water via the hot water inlet.
- the cold water and hot water can be mixed in the mixing chamber to form mixed water.
- the valve housing has a mixed water outlet for the mixed water.
- the mixed water can be discharged via the mixed water outlet, in particular to an area surrounding the push-button valve or to the sanitary fitting.
- the mixed water outlet can be formed at the first longitudinal housing end and/or at a first longitudinal valve end of the push-button valve.
- the push-button valve has a valve body rod that extends along a, in particular straight, longitudinal rod axis.
- the longitudinal rod axis can be a center axis of the valve body rod.
- the valve body rod can be made at least partially of plastic and/or metal, such as brass.
- the valve body rod can have a rod length of, for example, 50 mm to 150 mm (in particular parallel to the longitudinal rod axis) and/or a rod diameter of, for example, 5 mm to 20 mm (in particular orthogonal to the longitudinal rod axis).
- the longitudinal rod axis runs in particular parallel or coaxially to the housing longitudinal axis.
- the valve body rod can extend at least partially through the valve housing and/or at least partially through the mixing chamber.
- the valve body rod is adjustable parallel to the longitudinal rod axis between a closed position, in which the push-button valve is closed, and an open position, in which the push-button valve is open.
- the valve body rod In the closed position, the valve body rod can close the mixed water outlet and/or the valve body rod can extend at least partially into the mixed water outlet.
- the valve body rod in particular with a first longitudinal rod end of the valve body rod, can extend through a mixed water outlet seal of the mixed water outlet, so that the mixed water outlet is closed.
- the mixed water outlet seal can be designed as an O-ring.
- the valve body rod releases the mixed water outlet so that the mixed water from the mixing chamber can flow out of the push button valve via the mixed water outlet.
- the valve body rod can be adjusted between the closed and open positions by a push button on the push button valve.
- the push button can be arranged at a second longitudinal valve end of the push button valve.
- the push button can be pressed or moved by a user of the push button valve, in particular parallel to the longitudinal axis of the housing and/or parallel to the longitudinal axis of the rod.
- the valve body rod can be adjusted between the closed and open positions by means of a ballpoint pen mechanism.
- ballpoint pen mechanisms are known and widely used as locking clamps. Locking clamps are gears or devices that assume two stable positions and can hold them without external forces.
- the ballpoint pen mechanism for example, can be used to adjust a ballpoint pen refill in a ballpoint pen.
- the push button can be connected to the valve body rod via the ballpoint pen mechanism or the locking clamp.
- the ballpoint pen mechanism or the locking clamp can be actuated via the push button.
- the valve body rod By pressing the push button and/or the ball-point mechanism or the locking clamping mechanism, the valve body rod can be adjusted into the closed position and the open position.
- the ball-point mechanism or the locking clamping mechanism can comprise a pressure element and a feed element that can be adjusted between a first position and a second position in a toothed guide, in particular parallel to the housing longitudinal axis and/or the rod longitudinal axis.
- the valve body rod can be actuated by means of a lever or a rotary element.
- the outer sleeve can have (in particular orthogonal to the sleeve longitudinal axis) an outer sleeve outer diameter of, for example, 20 mm to 50 mm.
- the outer sleeve outer diameter can (substantially) correspond to a housing inner diameter of the valve housing.
- the outer sleeve can have (in particular orthogonal to the sleeve's longitudinal axis) an inner sleeve diameter of, for example, 15 mm to 45 mm.
- the inner sleeve can have (in particular orthogonal to the sleeve's longitudinal axis) an inner sleeve diameter that (substantially) corresponds to the outer sleeve's inner diameter.
- the inner sleeve can have (in particular orthogonal to the sleeve's longitudinal axis) an inner sleeve diameter of, for example, 5 mm to 40 mm.
- the inner sleeve is adjustable relative to the outer sleeve to set the mixed water temperature, in particular parallel to the sleeve's longitudinal axis.
- a mixing ratio between the cold water and the hot water in the mixing chamber can be adjusted.
- the inner sleeve can be adjustable between a hot water position and a cold water position. By adjusting the inner sleeve towards the cold water position, a cold water volume flow, with which the cold water can flow into the mixing chamber, can be increased and a hot water volume flow, with which the hot water can flow into the mixing chamber, can be reduced.
- the inner sleeve is adjustable relative to the outer sleeve, in particular about a rotation axis, to adjust a volume flow of the mixed water.
- the inner sleeve is adjustable relative to the outer sleeve, in particular about the rotation axis, to adjust the volume flow at which the mixed water can be discharged via the mixed water outlet when the valve body rod is (fully) in the open position and/or the push-button valve is (fully) open.
- the rotation axis extends, in particular, parallel or coaxially to the housing longitudinal axis, to the rod longitudinal axis and/or to the sleeve longitudinal axis.
- the inner sleeve is rotatable, in particular about the rotation axis, in particular between a first volume position and a second volume position, for example with a rotation angle of 10° to 90°, preferably 10° to 45°.
- the volume flow of the mixed water can be reduced, in particular continuously, and/or increased, in particular continuously, when adjusting or rotating the inner sleeve toward the second volume position.
- the volume flow of the mixed water In the first volume position, the volume flow of the mixed water can be minimal and/or in the second volume position, it can be maximal.
- the inner sleeve can be rotatable about the rotation axis to adjust the mixed water temperature of the mixed water and adjustable relative to the outer sleeve parallel to the sleeve longitudinal axis to adjust the volume flow of the mixed water.
- the volume control device allows both the mixed water temperature and the volume flow of the mixed water to be adjusted.
- the push-button valve can have a temperature adjustment element for adjusting the inner sleeve, in particular parallel to the sleeve's longitudinal axis.
- the temperature adjustment element can be actuated and/or grasped, in particular, by the user of the push-button valve.
- the temperature adjustment element can be at least partially annular, tubular, or sleeve-shaped.
- the temperature adjustment element can be arranged at the second longitudinal housing end and/or at the second longitudinal valve end.
- the temperature adjustment element can be arranged coaxially to the housing's longitudinal axis, the rod's longitudinal axis, the sleeve's longitudinal axis, and/or the rotation axis.
- the temperature adjustment element can be connected to the inner sleeve via a driver and/or a slide.
- the driver and/or the slide can be arranged on the valve body rod.
- the slide can be arranged on the driver.
- the driver and/or the slide can be arranged coaxially to the valve body rod and/or the inner sleeve.
- the temperature adjustment element can be rotatable about the rotation axis. When rotating about the rotation axis, the temperature adjustment element can be adjusted parallel to the housing longitudinal axis, the rod longitudinal axis, and/or the sleeve longitudinal axis.
- the push-button valve may have a volume adjustment element for adjusting the inner sleeve, in particular about the rotational axis.
- the volume adjustment element can be actuated and/or grasped, in particular, by the user of the push-button valve.
- the volume adjustment element may be at least partially annular, tubular, or sleeve-shaped.
- the volume adjustment element can be arranged at the second longitudinal housing end and/or at the second longitudinal valve end.
- the volume adjustment element can be arranged coaxially to the housing longitudinal axis, the rod longitudinal axis, the sleeve longitudinal axis and/or the rotation axis.
- the volume adjustment element can be arranged, in particular directly, next to the temperature adjustment element.
- the volume adjustment element is in particular not adjustable parallel to the housing longitudinal axis, the rod longitudinal axis, the sleeve longitudinal axis and/or the rotation axis.
- the volume adjustment element can be connected to the inner sleeve via a connecting element and/or the driver.
- the connecting element can be arranged on the valve body rod and/or, in particular directly, next to the driver.
- the connecting element can extend through the housing wall of the valve housing and/or to the volume adjustment element.
- the volume adjustment element can be rotatable about the rotation axis. By rotating the volume adjustment element, the inner sleeve can be rotated about the rotation axis, in particular via the connecting element and/or the driver.
- the volume adjustment element can be connected to the inner sleeve via a coupling, so that the inner sleeve can be adjusted relative to the volume adjustment element parallel to the sleeve's longitudinal axis.
- the coupling allows rotational forces to be transmitted to the inner sleeve while the inner sleeve is adjusted translationally or parallel to the sleeve's longitudinal axis and/or while the inner sleeve is adjusted between the cold water position and the hot water position.
- the coupling can be formed between the connecting element and the driver.
- the coupling can be formed at least partially by first teeth of the driver and second teeth of the connecting element. The first teeth of the driver and the second teeth of the connecting element can mesh with one another.
- the inner sleeve and/or the outer sleeve may be made at least partially of ceramic.
- the outer sleeve can have (at least) a first cold water opening and (at least) a first hot water opening, and the inner sleeve can have (at least) a second cold water opening and (at least) a second hot water opening.
- the first cold water opening and the first hot water opening can have a first distance (in particular parallel to the sleeve longitudinal axis) and/or the second cold water opening and the second hot water opening can have a second distance (in particular parallel to the sleeve longitudinal axis). The first distance can be greater than the second distance.
- the outer sleeve is arranged in the valve housing in such a way that the first cold water opening (in particular in the radial direction) is at least partially aligned with the cold water inlet of the valve housing and/or the first hot water opening (in particular in the radial direction) is at least partially aligned with the hot water inlet of the valve housing.
- the second cold water opening and the second hot water opening of the inner sleeve are designed in particular such that a cold water flow cross-section for the cold water formed between the first cold water opening and the second cold water opening increases and a hot water flow cross-section for the hot water formed between the first hot water opening and the second hot water opening decreases when the inner sleeve is adjusted parallel to the sleeve longitudinal axis in the direction of the cold water position.
- the second cold water opening and the second hot water opening of the inner sleeve are designed in particular such that the cold water flow cross-section for the cold water formed between the first cold water opening and the second cold water opening decreases and the hot water flow cross-section for the hot water formed between the first hot water opening and the second hot water opening increases when the inner sleeve is adjusted parallel to the sleeve longitudinal axis in the direction of the hot water position.
- the second cold water opening and the second hot water opening of the inner sleeve are designed in particular such that the cold water flow cross-section formed between the first cold water opening and the second cold water opening for the cold water and the The hot water flow cross-section for the hot water formed between the first hot water opening and the second hot water opening decreases when the inner sleeve is rotated about the axis of rotation in the direction of the first volume position.
- the second cold water opening and the second hot water opening of the inner sleeve are designed in particular such that the cold water flow cross-section for the cold water formed between the first cold water opening and the second cold water opening and the hot water flow cross-section for the hot water formed between the first hot water opening and the second hot water opening increase when the inner sleeve is rotated about the axis of rotation in the direction of the second volume position.
- the first cold water opening, the first hot water opening, the second cold water opening, and/or the second hot water opening can be slot-shaped.
- the first cold water opening, the first hot water opening, the second cold water opening, and/or the second hot water opening can extend in the circumferential direction around the sleeve's longitudinal axis.
- Fig. 1 a push-button valve with a valve body rod in a closed position in a longitudinal section;
- Fig. 4 the push-button valve with the inner sleeve in a cold water position in the longitudinal section;
- Fig. 5 the push-button valve with the inner sleeve in a first volume position in the longitudinal section;
- Fig. 6 a quantity control device with the inner sleeve and an outer sleeve in a perspective view
- Fig. 7 the volume control device with the inner sleeve in the first volume position in a side view
- Fig. 1 shows a push-button valve 1 in a longitudinal section.
- the push-button valve 1 comprises a valve housing 2, which is tubular and extends along a (straight) housing longitudinal axis 7.
- the valve housing 2 has a cold water inlet 3 for cold water and a hot water inlet 4 for hot water.
- the cold water inlet 3 and the hot water inlet 4 are formed in a housing wall 24 of the valve housing 2 and extend in a slot-like manner or in a circumferential direction around the housing longitudinal axis 7.
- a mixing chamber 6 is formed in the valve housing 2, to which cold water can be supplied via the cold water inlet 3 and hot water via the hot water inlet 4. In the mixing chamber 6, the cold water and the hot water can mix to form mixed water.
- the valve housing 2 has at a first longitudinal valve end 25 has a mixed water outlet 5 through which the mixed water from the
- Push button valve 1 can flow.
- the push-button valve 1 has a valve body rod 8 that extends along a (straight) longitudinal rod axis 9 and coaxial with the housing longitudinal axis 7.
- the valve body rod 8 is in a closed position 10, in which the valve body rod 8 closes the mixed water outlet 5, so that no mixed water can flow out of the mixing chamber 6 via the mixed water outlet 5.
- the valve body rod 8 extends with a first longitudinal rod end 27 through a mixed water outlet seal 29, so that the mixed water outlet 5 is closed.
- a first spring 30 presses a second longitudinal rod end 28 of the valve body rod 8 against a ballpoint pen mechanism 32.
- the first spring 30 is tensioned between an inner wall 33 of the mixing chamber 6 and a retaining ring 34, which sits in a rod groove 35 of the valve body rod 8.
- the ballpoint pen mechanism 32 comprises a pressure element 36 and a feed element 37, which is adjustable in a toothed guide 38 between a first position 39 shown in Fig. 1 and a second position 40 shown in Fig. 2.
- the feed element 37 is adjustable between the first position 39 and the second position 40 by pressing the pressure element 36.
- the pressure element 36 is connected to a push button (not shown here), via which the pressure element 36 can be pressed or adjusted parallel to the longitudinal axis 7 of the housing.
- Fig. 2 shows the push-button valve 1 after the advance element 37 has been adjusted by pressing the pressure element 36 in the direction of a second longitudinal valve end 26 of the push-button valve 1.
- the valve body rod 8 has been adjusted by the first spring 30 from the closed position 10 shown in Fig. 1, parallel to the rod longitudinal axis 9, into an open position 11, so that the valve body rod 8 no longer extends through the mixed water outlet seal 29 and the mixed water outlet 5 is opened.
- the open position 11 mixed water from the mixing chamber 6 via the mixed water outlet 5.
- the valve body rod 8 can be adjusted back into the closed position 10 shown in Fig. 1.
- the push-button valve 1 comprises a flow control device 12 with an inner sleeve 13 and an outer sleeve 14.
- the outer sleeve 14 has an outer sleeve outer diameter 41 that (essentially) corresponds to a housing inner diameter 42 of the valve housing 2.
- the inner sleeve 13 is arranged in the outer sleeve 14 and has an outer diameter 43 that (essentially) corresponds to an inner diameter 44 of the outer sleeve 14.
- the inner sleeve 13 and the outer sleeve 14 are arranged coaxially to one another and extend along a (straight) sleeve longitudinal axis 15.
- the mixing chamber 6 is formed in the inner sleeve 13.
- the inner sleeve 13 at least partially delimits the mixing chamber 6.
- the outer sleeve 14 has a first cold water opening 20 for cold water and a first hot water opening 22 for hot water.
- the first cold water opening 20 is aligned (at least partially and/or orthogonally to the housing's longitudinal axis 7) with the cold water inlet 3 of the valve housing 2, so that cold water can flow into the mixing chamber 6 via the first cold water opening 20, and the first hot water opening 22 is aligned (at least partially and/or orthogonally to the housing's longitudinal axis 7) with the hot water inlet 4 of the valve housing 2, so that hot water can flow into the mixing chamber 6 via the first hot water opening 22.
- the inner sleeve 13 has a second cold water opening 21 for cold water and a second hot water opening 23 for hot water.
- Cold water can flow into the mixing chamber 6 if the second cold water opening 21 of the inner sleeve 13 (orthogonally to the sleeve's longitudinal axis 15) is at least partially aligned with the first cold water opening 20 of the outer sleeve 14.
- Hot water can flow into the mixing chamber 6 if the second hot water opening 23 of the inner sleeve 13 (orthogonal to the sleeve longitudinal axis 15) is at least partially aligned with the first hot water opening 22 of the outer sleeve 14.
- FIG. 3 shows the push-button valve 1 in longitudinal section, with the inner sleeve 13 in a hot water position 45.
- the inner sleeve 13 is adjusted relative to the outer sleeve 14, in particular maximally, in the direction of the second longitudinal valve end 26 of the push-button valve 1.
- the second hot water opening 23 of the inner sleeve 13 is aligned (at least partially) with the first hot water opening 22 of the outer sleeve 14, so that hot water can flow into the mixing chamber 6 via the hot water inlet 4 of the valve housing 2 and the hot water openings 22, 23.
- the second cold water opening 21 of the inner sleeve 13 is not aligned with the first cold water opening 20 of the outer sleeve 14, so that no cold water can flow into the mixing chamber 6 via the cold water inlet 3 of the valve housing 2 and the cold water openings 20, 21.
- the hot water position 45 only hot water and no cold water can flow into the mixing chamber 6.
- a mixed water temperature of the mixed water in the mixing chamber 6 can therefore be maximum or correspond to a hot water temperature of the hot water.
- the first cold water opening 20 and the first hot water opening 22 have a first distance 51 (parallel to the sleeve longitudinal axis 15), and the second cold water opening 21 and the second hot water opening 23 have a second distance 52 (parallel to the sleeve longitudinal axis 15), which is smaller than the first distance 51.
- the inner sleeve 13 is connected to a temperature adjustment element 17 via a driver 47 and a slide 48.
- the temperature adjustment element 17 is designed as a screw nut and has an internal thread 49.
- the temperature adjustment element 17 is arranged with the internal thread 49 on an external thread 50 of the valve housing 2 and is rotatable about a rotation axis 16.
- the rotation axis 16 extends coaxially to the housing longitudinal axis 7 or to the sleeve longitudinal axis 15.
- the temperature adjustment element 17 can be rotated about the rotation axis 16 by a user of the push-button valve 1.
- Fig. 4 shows the push-button valve 1 in longitudinal section after the inner sleeve 13 has been adjusted to the cold water position 46 relative to the outer sleeve 14 by rotating the temperature adjustment element 17 about the rotation axis 16 parallel to the sleeve longitudinal axis 15.
- the inner sleeve 13 is adjusted relative to the outer sleeve 14, in particular maximally, in the direction of the first longitudinal valve end 25 of the push-button valve 1.
- the second hot water opening 23 of the inner sleeve 13 is not aligned with the first hot water opening 22 of the outer sleeve 14, so that no hot water can flow into the mixing chamber 6 via the hot water inlet 4 of the valve housing 2 and the hot water openings 22, 23.
- the second cold water opening 21 of the inner sleeve 13 is aligned with the first cold water opening 20 of the outer sleeve 14 (at least partially), so that cold water can flow into the mixing chamber 6 via the cold water inlet 3 of the valve housing 2 and the cold water openings 20, 21.
- the cold water position 46 only cold water and no hot water can flow into the mixing chamber 6.
- a mixed water temperature of the mixed water in the mixing chamber 6 can therefore be minimal or correspond to a cold water temperature of the cold water.
- the temperature adjustment element 17 is adjusted toward the first longitudinal valve end 25, so that a second spring 31 is tensioned. If the temperature adjustment element 17 is adjusted by rotating about the rotation axis 16 in the direction of the second longitudinal valve end 26, the second spring 31 adjusts the inner sleeve 13, the driver 47 and the slide 48 until the inner sleeve 13 again reaches the hot water position 45 shown in Fig. 3.
- Fig. 5 shows the push-button valve 1 in longitudinal section, wherein the inner sleeve 13 is in a first volume position 53.
- the inner sleeve 13 is connected to a volume adjustment element 18 via the driver 47 and a connecting element 55.
- the inner sleeve 13 is adjustable or rotatable relative to the outer sleeve 14 about the rotation axis 16 via the connecting element 55 and the driver 47 between the first volume position 53 shown in Fig. 5 and a second volume position 54 shown in Fig. 8.
- Rotating the volume adjustment element 18 about the rotation axis 16 does not cause the volume adjustment element 18 and the connecting element 55 to be adjusted parallel to the housing longitudinal axis 7 or to the sleeve longitudinal axis 15.
- Fig. 6 shows the volume control device 12 with the inner sleeve 13 and the outer sleeve 14 in a perspective view.
- the outer sleeve 14 is shown in Fig. 6 in a partial section so that the inner sleeve 13 is visible. Visible in Fig. 6 are the first cold water opening 20 of the outer sleeve 14, the first hot water opening 22 of the outer sleeve 17, the second cold water opening 21 of the inner sleeve 13, and the second hot water opening 23 of the inner sleeve 13.
- the inner sleeve 13 is connected to the volume adjustment element 18 shown in Fig. 5 via the driver 47 and the connecting element 55.
- a coupling 19 is formed between the driver 47 and the connecting element 55, which enables adjustment of the inner sleeve 13 and the driver 47 relative to the connecting element 55 and the volume adjustment element 18 shown in Fig. 5 parallel to the housing longitudinal axis 7 or parallel to the sleeve longitudinal axis 15.
- the coupling 19 enables rotation of the inner sleeve 13 about the rotation axis 16, regardless of the position of the inner sleeve 13 parallel to the sleeve longitudinal axis 15.
- the coupling 19 is formed from first teeth 56 of the driver 47 and second teeth 57 of the connecting element 55, which engage with each other, so that the driver 47 and the inner sleeve 13 are adjustable relative to the connecting element 55 and the volume adjustment element 18 shown in Fig.
- Fig. 7 shows the quantity regulating device 12 in a side view.
- the inner sleeve 13 is adjusted in a longitudinal direction 59 or parallel to the sleeve longitudinal axis 15 into the cold water position 46 shown in Fig. 4 and at the same time rotated in the circumferential direction 58 about the rotation axis 16 into the first volume position 53.
- the second cold water opening 21 of the inner sleeve 13 is aligned (at least partially) with the first cold water opening 20 of the outer sleeve 14.
- both the first cold water opening 20 and the second cold water opening 21 (at least partially) and the first hot water opening 22 and the second hot water opening 23 (at least partially) can be aligned with each other, so that cold water and hot water can flow into the mixing chamber 6.
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Abstract
Drucktastenventil (1) für eine Sanitärarmatur, zumindest aufweisend: • - ein Ventilgehäuse (2) mit einem Kaltwassereinlass (3) für Kaltwasser, einem Warmwassereinlass (4) für Warmwasser, einem Mischwasserauslass (5) für Mischwasser und einer Mischkammer (6) zum Mischen des Kaltwassers und Warmwassers zu dem Mischwasser, wobei sich das Ventilgehäuse (2) entlang einer Gehäuselängsachse (7) erstreckt; • - eine Ventilkörperstange (8), die parallel zu einer Stangenlängsachse (9) der Ventilkörperstange (8) zwischen einer Schließstellung (10), in der das Drucktastenventil (1) geschlossen ist, und einer Offenstellung (11), in der das Drucktastenventil (1) geöffnet ist, verstellbar ist; und • - eine Mengenregulierungseinrichtung (12) mit einer Innenhülse (13) und einer Außenhülse (14), wobei die Innenhülse (13) zum Einstellen einer Mischwassertemperatur des Mischwassers, insbesondere parallel zu einer Hülsenlängsachse (15) der Mengenregulierungseinrichtung (12), relativ zu der Außenhülse (14) verstellbar ist und wobei die Innenhülse (13) zum Einstellen eines Volumenstroms des Mischwassers, insbesondere um eine Drehachse (16), relativ zu der Außenhülse (14) verstellbar ist.
Description
Drucktastenventil für eine Sanitärarmatur
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Drucktastenventil für eine Sanitärarmatur. Solche Drucktastenventile dienen insbesondere zur Kontrolle eines Wasserflusses durch eine Sanitärarmatur.
Ein Drucktastenventil ist eine Vorrichtung, die in Verbindung mit Wasserleitungsinstallationen in Bädern, Küchen oder ähnlichen Anwendungen verwendet wird. Es dient zur Kontrolle des Wasserflusses mittels einer Drucktaste. Die Betätigung erfolgt durch das Drücken einer Drucktaste oder eines Knopfes, wodurch ein Mechanismus im Inneren des Drucktastenventils aktiviert wird, der den Wasserfluss entweder freigibt oder unterbricht. Das Drucktastenventil kann zumindest teilweise in der Sanitärarmatur angeordnet sein.
Bekannt sind Drucktastenventile, die neben der Freigabe oder Unterbrechung des Wasserflusses entweder eine Einstellung einer Wassertemperatur oder eine Einstellung eines Volumenstroms des Wassers ermöglichen, wenn das Drucktastenventil geöffnet ist. Diese Drucktastenventile können jedoch nicht gleichzeitig die Wassertemperatur und den Volumenstrom steuern.
Aufgabe der Erfindung ist daher, die mit Bezug auf den Stand derTechnik geschilderten Probleme zumindest teilweise zu lösen und insbesondere ein Drucktastenventil für eine Sanitärarmatur anzugeben, mit dem die Wassertemperatur und der Volumenstrom des Wassers einstellbar sind.
Diese Aufgabe wird gelöst mit einem Drucktastenventil gemäß den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben. Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den abhängigen Patentansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in beliebigertechnologisch sinnvoller Weise miteinander kombiniert werden können und weitere Ausgestaltungen der Erfindung definieren. Darüber hinaus werden die in den Patentansprüchen angegebenen Merkmale in der Beschreibung
näher präzisiert und erläutert, wobei weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung dargestellt werden.
Hierfür trägt ein Drucktastenventil für eine Sanitärarmatur bei, das zumindest Folgendes aufweist:
- ein Ventilgehäuse mit einem Kaltwassereinlass für Kaltwasser, einem Warmwassereinlass für Warmwasser, einer Mischkammer zum Mischen des Kaltwassers und des Warmwassers zu Mischwasser und einem Mischwasserauslass für das Mischwasser, wobei sich das Ventilgehäuse entlang einer Gehäuselängsachse erstreckt;
- eine Ventilkörperstange, die parallel zu einer Stangenlängsachse der Ventilkörperstange zwischen einer Schließstellung, in der das Drucktastenventil geschlossen ist, und einer Offenstellung, in der das Drucktastenventil geöffnet ist, verstellbar ist; und
- eine Mengenregulierungseinrichtung mit einer Innenhülse und einer Außenhülse, wobei die Innenhülse zum Einstellen einer Mischwassertemperatur des Mischwassers, insbesondere parallel zu einer Hülsenlängsachse der Mengenregulierungseinrichtung, relativ zu der Außenhülse verstellbar ist und wobei die Innenhülse zum Einstellen eines Volumenstroms des Mischwassers, insbesondere um eine Drehachse, relativ zu der Außenhülse verstellbar ist.
Das Drucktastenventil ist insbesondere für eine Sanitärarmatur verwendbar, mit der eine Flüssigkeit, insbesondere Wasser, bedarfsgerecht in einer Dusche, einer Badewanne und/oder einem Waschbecken abgebbar ist. Bei der Sanitärarmatur kann es sich beispielsweise um einen Unterputzeinbaukörper handeln. Der Unterputzeinbaukörper ist insbesondere innerhalb eines Mauerdurchbruchs, einer Vertiefung in einer Wand oder an einem sonstigen Träger befestigbar. Insbesondere bei Leichtbauwänden und Vorwandsystemen haben sich solche Unterputzeinbaukörper bewährt.
Dem Drucktastenventil bzw. der Sanitärarmatur ist Kaltwasser und Warmwasser zuführbar. Dem Drucktastenventil bzw. der Sanitärarmatur ist das Kaltwasser insbesondere von einer Kaltwasserquelle, wie zum Beispiel einem öffentlichen Wasserversorgungsnetz, und/oder einer Kaltwasserzuführleitung zuführbar. Dem Drucktastenventil bzw. der Sanitärarmatur ist das Warmwasser insbesondere von einer Warmwasserquelle, wie zum Beispiel einem Boiler oder einer Zentralheizung, und/oder über eine Warmwasserzuführleitung zuführbar. Das Kaltwasser kann eine Kaltwassertemperatur aufweisen, die insbesondere maximal 25 °C (Celsius), bevorzugt 1 °C bis 25 °C, besonders bevorzugt 5 °C bis 20 °C beträgt. Das Warmwasser kann eine Warmwassertemperatur aufweisen, die insbesondere maximal 90 °C, bevorzugt 25 °C bis 90 °C, besonders bevorzugt 55 °C bis 65 °C beträgt.
Das Drucktastenventil weist ein Ventilgehäuse auf. Das Ventilgehäuse kann zumindest teilweise aus Kunststoff und/oder Metall, wie zum Beispiel Messing, bestehen. Das Ventilgehäuse kann zumindest teilweise rohrförmig ausgebildet sein und/oder sich entlang einer, insbesondere geraden, Gehäuselängsachse erstrecken. Bei der Gehäuselängsachse kann es sich um eine Zentrumsachse des Ventilgehäuses handeln. Das Ventilgehäuse kann sich von einem ersten längssei- tigen Gehäuseende zu einem zweiten längsseitigen Gehäuseende erstrecken. Das Ventilgehäuse kann (insbesondere parallel zu der Gehäuselängsachse) eine Gehäuselänge von beispielsweise 50 mm [Millimeter] bis 150 mm aufweisen.
Das Ventilgehäuse weist (zumindest) einen Kaltwassereinlass für das Kaltwasser und (zumindest) einen Warmwassereinlass für das Warmwasser auf. Der Kaltwassereinlass und/oder der Warmwassereinlass können in einer Gehäusewand des Ventilgehäuses ausgebildet sein. Der Kaltwassereinlass und/oder der Warmwassereinlass können sich in einer radialen Richtung durch die Gehäusewand des Ventilgehäuses erstrecken. Der Kaltwassereinlass und/oder der Warmwassereinlass sind insbesondere nicht an einem der längsseitigen Gehäuseenden des Ventilgehäuses ausgebildet. Der Kaltwassereinlass und/oder der Warmwassereinlass können schlitzförmig
ausgebildet sein und/oder sich in einer Umfangsrichtung (insbesondere um die Gehäuselängsachse) erstrecken.
In dem Ventilgehäuse ist eine Mischkammer ausgebildet. Der Mischkammer sind das Kaltwasser über den Kaltwassereinlass und das Warmwasser über den Warmwassereinlass zuführbar. Das Kaltwasser und das Warmwasser sind in der Mischkammer zu Mischwasser mischbar. Das Ventilgehäuse weist einen Mischwasserauslass für das Mischwasser auf. Über den Mischwasserauslass ist das Mischwasser insbesondere an eine Umgebung des Drucktastenventils bzw. an die Sa- nitärarmatur abgebbar. Der Mischwasserauslass kann an dem ersten längsseitigen Gehäuseende und/oder an einem ersten längsseitigen Ventilende des Drucktastenventils ausgebildet sein.
Das Drucktastenventil weist eine Ventilkörperstange auf, die sich entlang einer, insbesondere geraden, Stangenlängsachse erstreckt. Bei der Stangenlängsachse kann es sich um eine Zentrumsachse der Ventilkörperstange handeln. Die Ventilkörperstange kann zumindest teilweise aus Kunststoff und/oder Metall, wie zum Beispiel Messing, bestehen. Die Ventilkörperstange kann (insbesondere parallel zu der Stangenlängsachse) eine Stangenlänge von beispielsweise 50 mm bis 150 mm und/oder (insbesondere orthogonal zu der Stangenlängsachse) einen Stangendurchmesser von beispielsweise 5 mm bis 20 mm aufweisen. Die Stangenlängsachse verläuft insbesondere parallel oder koaxial zu der Gehäuselängsachse. Die Ventilkörperstange kann sich zumindest teilweise durch das Ventilgehäuse und/oder zumindest teilweise durch die Mischkammer erstrecken. Die Ventilkörperstange ist parallel zu der Stangenlängsachse zwischen einer Schließstellung, in der das Drucktastenventil geschlossen ist, und einer Offen Stellung, in der das Drucktastenventil geöffnet ist, verstellbar. In der Schließstellung kann die Ventilkörperstange den Mischwasserauslass schließen und/oder sich die Ventilkörperstange zumindest teilweise in den Mischwasserauslass erstrecken. In der Schließstellung kann sich die Ventilkörperstange, insbesondere mit einem ersten längsseitigen Stangenende der Ventilkörperstange, durch eine Mischwasserauslassdichtung des Mischwasserauslasses erstrecken, sodass der Mischwasserauslass geschlossen ist. Die Mischwasserauslassdichtung kann als O-Ring ausgebildet sein. In der
Offenstellung gibt die Ventilkörperstange den Mischwasserauslass frei, sodass das Mischwasser aus der Mischkammer über den Mischwasserauslass aus dem Drucktastenventil strömen kann.
Die Ventilkörperstange kann durch eine Drucktaste des Drucktastenventils zwischen der Schließstellung und Offenstellung verstellbar sein. Die Drucktaste kann an einem zweiten längsseitigen Ventilende des Drucktastenventils angeordnet sein. Die Drucktaste ist durch einen Benutzer des Drucktastenventils, insbesondere parallel zu der Gehäuselängsachse und/oder parallel zu der Stangenlängsachse, drückbar bzw. bewegbar. Die Ventilkörperstange kann mit Hilfe eines Kugelschreibermechanismus zwischen der Schließstellung und der Offenstellung verstellbar sein. Solche Kugelschreibermechanismen sind als Sperrspannwerke bekannt und weit verbreitet. Sperrspannwerke sind Getriebe bzw. Vorrichtungen, die zwei stabile Stellungen einnehmen und diese ohne äußere Kräfte halten können. Mit dem Kugelschreibermechanismus ist bei einem Kugelschreiber beispielsweise eine Kugelschreibermine verstellbar. Die Drucktaste kann über den Kugelschreibermechanismus bzw. über das Sperrspannwerk mit der Ventilkörperstange verbunden sein. Der Kugelschreibermechanismus bzw. das Sperrspannwerk kann über die Drucktaste betätigbar sein. Durch Drücken der Drucktaste und/oder des Kugelschreibermechanismus bzw. des Sperrspannwerks kann die Ventilkörperstange in die Schließstellung und in die Offenstellung verstellbar sein. Der Kugelschreibermechanismus bzw. das Sperrspannwerk kann ein Druckelement und ein Vorschubelement umfassen, das in einer verzahnten Führung, insbesondere parallel zu der Gehäuselängsachse und/oder der Stangenlängsachse, zwischen einer ersten Stellung und einer zweiten Stellung verstellbar ist. Alternativ kann die Ventilkörperstange mittels eines Hebels oder eines Drehelements betätigbar sein.
Das Drucktastenventil weist eine Mengenregulierungseinrichtung auf. Die Mengenregulierungseinrichtung umfasst eine Innenhülse und eine Außenhülse. Die Innenhülse und die Außenhülse erstrecken sich insbesondere entlang einer, insbesondere geraden, Hülsenlängsachse. Die Hülsenlängsachse kann eine Zentrumsachse der Innenhülse und/oder der Außenhülse sein. Die Hülsenlängsachse kann parallel oder koaxial zu der Gehäuselängsachse und/oder der
Stangenlängsachse verlaufen. Die Innenhülse und/oder die Außenhülse sind zumindest teilweise rohrförmig ausgebildet und/oder erstrecken sich koaxial zueinander. Die Innenhülse ist insbesondere in der Außenhülse angeordnet. Die Mischkammer kann zumindest teilweise in der Innenhülse und/oder der Außenhülse ausgebildet sein. Die Innenhülse und/oder die Außenhülse können die Mischkammer zumindest teilweise begrenzen. Die Innenhülse kann (insbesondere parallel zu der Hülsenlängsachse) eine Innenhülsenlänge von beispielsweise 10 mm bis 60 mm und/oder die Außenhülse (insbesondere parallel zu der Hülsenlängsachse) eine Außenhülsenlänge von beispielsweise 10 mm bis 80 mm aufweisen. Die Außenhülse kann (insbesondere orthogonal zu der Hülsenlängsachse) einen Außenhülsenaußendurchmesser von beispielsweise 20 mm bis 50 mm aufweisen. Der Außenhülsenaußendurchmesser kann (im Wesentlichen) einem Gehäuseinnendurchmesser des Ventilgehäuses entsprechen. Die Außenhülse kann (insbesondere orthogonal zu der Hülsenlängsachse) einen Außenhülseninnendurchmesser von beispielsweise 15 mm bis 45 mm aufweisen. Die Innenhülse kann (insbesondere orthogonal zu der Hülsenlängsachse) einen Innenhülsenaußendurchmesser aufweisen, der (im Wesentlichen) dem Außenhülseninnendurchmesser der Außenhülse entspricht. Die Innenhülse kann (insbesondere orthogonal zu der Hülsenlängsachse) einen Innenhülseninnendurchmesser von beispielsweise 5 mm bis 40 mm aufweisen.
Die Innenhülse ist zum Einstellen einer Mischwassertemperatur des Mischwassers, insbesondere parallel zu der Hülsenlängsachse, relativ zu der Außenhülse verstellbar. Durch das Verstellen der Innenhülse, insbesondere parallel zu der Hülsenlängsachse, ist insbesondere ein Mischungsverhältnis zwischen dem Kaltwasser und dem Warmwasser in der Mischkammer einstellbar. Die Innenhülse kann zwischen einer Warmwasserstellung und einer Kaltwasserstellung verstellbar sein. Durch Verstellen der Innenhülse in Richtung der Kaltwasserstellung ist ein Kaltwasservolumenstrom, mit dem das Kaltwasser in die Mischkammer strömen kann, erhöhbar und ein Warmwasservolumenstrom, mit dem das Warmwasser in die Mischkammer strömen kann, reduzierbar. In der Kaltwasserstellung der Innenhülse kann der Kaltwasservolumenstrom maximal und der Warmwasservolumenstrom minimal, insbesondere null, sein. In der Kaltwasserstellung kann
die Mischwassertemperatur des Mischwassers der Kaltwassertemperatur entsprechen. Durch Verstellen der Innenhülse in Richtung der Warmwasserstellung ist ein Warmwasservolumenstrom, mit dem das Warmwasser in die Mischkammer strömen kann, erhöhbar und ein Kaltwasservolumenstrom, mit dem das Kaltwasser in die Mischkammer strömen kann, reduzierbar. In der Warmwasserstellung der Innenhülse kann der Warmwasservolumenstrom maximal und der Kaltwasservolumenstrom minimal, insbesondere null, sein. In der Warmwasserstellung kann die Mischwassertemperatur des Mischwassers der Warmwassertemperatur entsprechen.
Die Innenhülse ist zum Einstellen eines Volumenstroms des Mischwassers, insbesondere um eine Drehachse, relativ zu der Außenhülse verstellbar. Insbesondere ist die Innenhülse zum Einstellen des Volumenstroms, mit dem das Mischwasser über den Mischwasserauslass abgebbar ist, wenn sich die Ventilkörperstange (vollständig) in der Offenstellung befindet und/oder das Drucktastenventil (vollständig) geöffnet ist, insbesondere um die Drehachse, relativ zu der Außenhülse verstellbar. Die Drehachse erstreckt sich insbesondere parallel oder koaxial zu der Gehäuselängsachse, zu der Stangenlängsachse und/oder zu der Hülsenlängsachse. Die Innenhülse ist, insbesondere um die Drehachse, insbesondere zwischen einer ersten Volumenstellung und einer zweiten Volumenstellung, beispielsweise mit einem Drehwinkel von 10° bis 90°, bevorzugt 10° bis 45°, drehbar. Beim Verstellen bzw. Drehen der Innenhülse in Richtung der ersten Volumenstellung kann der Volumenstrom des Mischwassers, insbesondere kontinuierlich, reduzierbar und/oder beim Verstellen bzw. Drehen der Innenhülse in Richtung der zweiten Volumenstellung, insbesondere kontinuierlich, erhöhbar sein. In der ersten Volumenstellung kann der Volumenstrom des Mischwassers minimal und/oder in der zweiten Volumenstellung maximal sein.
Alternativ kann die Innenhülse zum Einstellen der Mischwassertemperatur des Mischwassers um die Drehachse drehbar und zum Einstellen des Volumenstroms des Mischwassers parallel zu der Hülsenlängsachse relativ zu der Außenhülse verstellbar sein.
Die Mengenregulierungseinrichtung ermöglicht sowohl eine Einstellung der Mischwassertemperatur als auch eine Einstellung des Volumenstroms des Mischwassers.
Das Drucktastenventil kann ein Temperatureinstellelement zum Verstellen der Innenhülse, insbesondere parallel zu der Hülsenlängsachse, aufweisen. Das Temperatureinstellelement ist insbesondere durch den Benutzer des Drucktastenventils betätigbar und/oder greifbar. Das Temperatureinstellelement kann zumindest teilweise ringförmig, rohrförmig oder hülsenförmige ausgebildet sein. Das Temperatureinstellelement kann an dem zweiten längsseitigen Gehäuseende und/oder an dem zweiten längsseitigen Ventilende angeordnet sein. Das Temperatureinstellelement kann koaxial zu der Gehäuselängsachse, der Stangenlängsachse, der Hülsenlängsachse und/oder der Drehachse angeordnet sein. Das Temperatureinstellelement kann über einen Mitnehmer und/oder einen Schieber mit der Innenhülse verbunden sein. Der Mitnehmer und/oder der Schieber können auf der Ventilkörperstange angeordnet sein. Der Schieber kann auf dem Mitnehmer angeordnet sein. Der Mitnehmer und/oder der Schieber können koaxial zu der Ventilkörperstange und/oder der Innenhülse angeordnet sein.
Das Temperatureinstellelement kann um die Drehachse drehbar sein. Beim Drehen um die Drehachse kann das Temperatureinstellelement parallel zu der Gehäuselängsachse, derStangenlängs- achse und/oder der Hülsenlängsachse verstellbar sein.
Das Temperatureinstellelement kann als Schraubenmutter ausgebildet sein. Das Temperatureinstellelement kann mit einem Innengewinde auf einem Außengewinde des Ventilgehäuses angeordnet sein.
Das Drucktastenventil kann ein Volumeneinstellelement zum Verstellen der Innenhülse, insbesondere um die Drehachse, aufweisen. Das Volumeneinstellelement ist insbesondere durch den Benutzer des Drucktastenventils betätigbar und/oder greifbar. Das Volumeneinstellelement kann zumindest teilweise ringförmig, rohrförmig oder hülsenförmige ausgebildet sein. Das
Volumeneinstellelement kann an dem zweiten längsseitigen Gehäuseende und/oder an dem zweiten längsseitigen Ventilende angeordnet sein. Das Volumeneinstellelement kann koaxial zu der Gehäuselängsachse, der Stangenlängsachse, der Hülsenlängsachse und/oder der Drehachse angeordnet sein. Das Volumeneinstellelement kann, insbesondere unmittelbar, neben dem Temperatureinstellelement angeordnet sein. Das Volumeneinstellelement ist insbesondere nicht parallel zu der Gehäuselängsachse, der Stangenlängsachse, der Hülsenlängsachse und/oder der Drehachse verstellbar. Das Volumeneinstellelement kann über ein Verbindungselement und/oder den Mitnehmer mit der Innenhülse verbunden sein. Das Verbindungselement kann auf der Ventilkörperstange und/oder, insbesondere unmittelbar, neben dem Mitnehmer angeordnet sein. Das Verbindungselement kann sich durch die Gehäusewand des Ventilgehäuses und/oder zu dem Volumeneinstellelement, erstrecken.
Das Volumeneinstellelement kann um die Drehachse drehbar sein. Durch Drehen des Volumeneinstellelements ist die Innenhülse, insbesondere über das Verbindungselement und/oder den Mitnehmer, um die Drehachse drehbar.
Das Volumeneinstellelement kann über eine Kupplung mit der Innenhülse verbunden sein, sodass die Innenhülse relativ zu dem Volumeneinstellelement parallel zu der Hülsenlängsachse verstellbar ist. Durch die Kupplung sind Drehkräfte auf die Innenhülse übertragbar, während die Innenhülse translatorisch bzw. parallel zu der Hülsenlängsachse und/oder während die Innenhülse zwischen der Kaltwasserstellung und der Warmwasserstellung verstellt wird. Die Kupplung kann zwischen dem Verbindungselement und dem Mitnehmer ausgebildet sein. Die Kupplung kann zumindest teilweise durch erste Zähne des Mitnehmers und zweite Zähne des Verbindungselements gebildet sein. Die ersten Zähne des Mitnehmers und die zweiten Zähne des Verbindungselements können ineinandergreifen.
Die Innenhülse und/oder die Außenhülse können zumindest teilweise aus Keramik bestehen.
Die Außenhülse kann (zumindest) eine erste Kaltwasseröffnung und (zumindest) eine erste Warmwasseröffnung und die Innenhülse (zumindest) eine zweite Kaltwasseröffnung und (zumindest) eine zweite Warmwasseröffnung aufweisen. Die erste Kaltwasseröffnung und die erste Warmwasseröffnung können (insbesondere parallel zu der Hülsenlängsachse) einen ersten Abstand und/oder die zweite Kaltwasseröffnung und die zweite Warmwasseröffnung (insbesondere parallel zu der Hülsenlängsachse) einen zweiten Abstand aufweisen. Der erste Abstand kann größer als der zweite Abstand sein. Die Außenhülse ist insbesondere derart in dem Ventilgehäuse angeordnet, dass die erste Kaltwasseröffnung (insbesondere in der radialen Richtung) zumindest teilweise mit dem Kaltwassereinlass des Ventilgehäuses und/oder die erste Warmwasseröffnung (insbesondere in der radialen Richtung) zumindest teilweise mit dem Warmwassereinlass des Ventilgehäuses fluchtet.
Die zweite Kaltwasseröffnung und die zweite Warmwasseröffnung der Innenhülse sind insbesondere derart ausgebildet, dass sich ein zwischen der ersten Kaltwasseröffnung und der zweiten Kaltwasseröffnung ausgebildeter Kaltwasserströmungsquerschnitt für das Kaltwasser vergrößert und sich ein zwischen der ersten Warmwasseröffnung und der zweiten Warmwasseröffnung ausgebildeter Warmwasserströmungsquerschnitt für das Warmwasser verkleinert, wenn die Innenhülse parallel zu der Hülsenlängsachse in Richtung der Kaltwasserstellung verstellt wird. Die zweite Kaltwasseröffnung und die zweite Warmwasseröffnung der Innenhülse sind insbesondere derart ausgebildet, dass sich der zwischen der ersten Kaltwasseröffnung und der zweiten Kaltwasseröffnung ausgebildete Kaltwasserströmungsquerschnitt für das Kaltwasser verkleinert und sich der zwischen der ersten Warmwasseröffnung und der zweiten Warmwasseröffnung ausgebildete Warmwasserströmungsquerschnitt für das Warmwasser vergrößert, wenn die Innenhülse parallel zu der Hülsenlängsachse in Richtung der Warmwasserstellung verstellt wird.
Die zweite Kaltwasseröffnung und die zweite Warmwasseröffnung der Innenhülse sind insbesondere derart ausgebildet, dass sich der zwischen der ersten Kaltwasseröffnung und der zweiten Kaltwasseröffnung ausgebildete Kaltwasserströmungsquerschnitt für das Kaltwasser und sich der
zwischen der ersten Warmwasseröffnung und der zweiten Warmwasseröffnung ausgebildete Warmwasserströmungsquerschnitt für das Warmwasser verkleinern, wenn die Innenhülse um die Drehachse in Richtung der ersten Volumenstellung gedreht wird. Die zweite Kaltwasseröffnung und die zweite Warmwasseröffnung der Innenhülse sind insbesondere derart ausgebildet, dass sich der zwischen der ersten Kaltwasseröffnung und der zweiten Kaltwasseröffnung ausgebildete Kaltwasserströmungsquerschnitt für das Kaltwasser und sich der zwischen der ersten Warmwasseröffnung und der zweiten Warmwasseröffnung ausgebildete Warmwasserströmungsquerschnitt für das Warmwasser vergrößern, wenn die Innenhülse um die Drehachse in Richtung der zweiten Volumenstellung gedreht wird.
Die erste Kaltwasseröffnung, die erste Warmwasseröffnung, die zweite Kaltwasseröffnung und/oder die zweite Warmwasseröffnung können schlitzförmig ausgebildet sein. Die erste Kaltwasseröffnung, die erste Warmwasseröffnung, die zweite Kaltwasseröffnung und/oder die zweite Warmwasseröffnung können sich in die Umfangsrichtung um die Hülsenlängsachse erstrecken.
Die Erfindung sowie das technische Umfeld werden nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Figuren eine besonders bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung zeigen, diese jedoch nicht darauf beschränkt ist. Dabei sind gleiche Bauteile in den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Es zeigen beispielhaft und schematisch:
Fig. 1: ein Drucktastenventil mit einer Ventilkörperstange in einer Schließstellung in einem Längsschnitt;
Fig. 2: das Drucktastenventil mit der Ventilkörperstange in einer Offenstellung in dem Längsschnitt;
Fig. 3: das Drucktastenventil mit einer Innenhülse in einer Warmwasserstellung in dem Längsschnitt;
Fig. 4: das Drucktastenventil mit der Innenhülse in einer Kaltwasserstellung in dem Längsschnitt;
Fig. 5: das Drucktastenventil mit der Innenhülse in einer ersten Volumenstellung in dem Längsschnitt;
Fig. 6: eine Mengenregulierungseinrichtung mit der Innenhülse und einer Außenhülse in einer perspektivischen Darstellung;
Fig. 7: die Mengenregulierungseinrichtung mit der Innenhülse in der ersten Volumenstellung in einer Seitenansicht; und
Fig. 8: die Mengenregulierungseinrichtung mit der Innenhülse in einer zweiten Volumenstellung in der Seitenansicht.
Fig. 1 zeigt ein Drucktastenventil 1 in einem Längsschnitt. Das Drucktastenventil 1 umfasst ein Ventilgehäuse 2, das rohrförmig ausgebildet ist und sich entlang einer (geraden) Gehäuselängsachse 7 erstreckt. Das Ventilgehäuse 2 weist einen Kaltwassereinlass 3 für Kaltwasser und einen Warmwassereinlass 4 für Warmwasser auf. Der Kaltwassereinlass 3 und der Warmwassereinlass 4 sind in einer Gehäusewand 24 des Ventilgehäuses 2 ausgebildet und erstrecken sich schlitzförmig bzw. in einer Umfangsrichtung um die Gehäuselängsachse 7. In dem Ventilgehäuse 2 ist eine Mischkammer 6 ausgebildet, der über den Kaltwassereinlass 3 Kaltwasser und über den Warmwassereinlass 4 Warmwasser zuführbar sind. In der Mischkammer 6 können sich das Kaltwasser und das Warmwasser zu Mischwasser mischen. Das Ventilgehäuse 2 weist an einem ersten
längsseitigen Ventilende 25 einen Mischwasserauslass 5 auf, über den das Mischwasser aus dem
Drucktastenventil 1 strömen kann.
Das Drucktastenventil 1 weist eine Ventilkörperstange 8 auf, die sich entlang einer (geraden) Stangenlängsachse 9 und koaxial zu der Gehäuselängsachse 7 erstreckt. Die Ventilkörperstange 8 befindet sich in Fig. 1 in einer Schließstellung 10, in der die Ventilkörperstange 8 den Misch- wasserauslass 5 verschließt, sodass über den Mischwasserauslass 5 kein Mischwasser aus der Mischkammer 6 ausströmen kann. In der Schließstellung 10 erstreckt sich die Ventilkörperstange 8 mit einem ersten längsseitigen Stangenende 27 durch eine Mischwasserauslassdichtung 29, sodass der Mischwasserauslass 5 geschlossen ist.
Eine erste Feder 30 drückt ein zweites längsseitiges Stangenende 28 der Ventilkörperstange 8 gegen einen Kugelschreibermechanismus 32. Die erste Feder 30 ist zwischen einer Mischkammerinnenwand 33 der Mischkammer 6 und einem Sicherungsring 34 gespannt, der in einer Stangennut 35 der Ventilkörperstange 8 sitzt. Der Kugelschreibermechanismus 32 umfasst ein Druckelement 36 und ein Vorschubelement 37, das in einer verzahnten Führung 38 zwischen einer in Fig. 1 gezeigten ersten Stellung 39 und einer in Fig. 2 gezeigten zweiten Stellung 40 verstellbar ist. Das Vorschubelement 37 ist durch Drücken des Druckelements 36 zwischen der ersten Stellung 39 und der zweiten Stellung 40 verstellbar. Das Druckelement 36 ist mit einer hier nicht gezeigten Drucktaste verbunden, über die das Druckelement 36 parallel zu der Gehäuselängsachse 7 drückbar bzw. verstellbar ist.
Fig. 2 zeigt das Drucktastenventil 1, nachdem das Vorschubelement 37 durch Drücken des Druckelements 36 in Richtung eines zweiten längsseitigen Ventilendes 26 des Drucktastenventils 1 verstellt wurde. Dadurch wurde die Ventilkörperstange 8 durch die erste Feder 30 aus der in Fig. 1 gezeigten Schließstellung 10 parallel zu der Stangenlängsachse 9 in eine Offenstellung 11 verstellt, sodass sich die Ventilkörperstange 8 nicht mehr durch die Mischwasserauslassdichtung 29 erstreckt und der Mischwasserauslass 5 geöffnet ist. In der Offenstellung 11 kann Mischwasser
aus der Mischkammer 6 über den Mischwasserauslass 5 ausströmen. Durch erneutes Drücken des Druckelements 36 ist die Ventilkörperstange 8 zurück in die in Fig. 1 gezeigte Schließstellung 10 verstellbar.
Das Drucktastenventil 1 umfasst eine Mengenregulierungseinrichtung 12 mit einer Innenhülse 13 und einer Außenhülse 14. Die Außenhülse 14 weist einen Außenhülsenaußendurchmesser 41 auf, der (im Wesentlichen) einem Gehäuseinnendurchmesser 42 des Ventilgehäuses 2 entspricht. Die Innenhülse 13 ist in der Außenhülse 14 angeordnet und weist einen Außendurchmes- ser43 auf, der (im Wesentlichen) einem Innendurchmesser 44 der Außenhülse 14 entspricht. Die Innenhülse 13 und die Außenhülle 14 sind koaxial zueinander angeordnet und erstrecken sich entlang einer (geraden) Hülsenlängsachse 15. Die Mischkammer 6 ist in der Innenhülse 13 ausgebildet. Die Innenhülse 13 begrenzt die Mischkammer 6 zumindest teilweise. Die Außenhülle 14 weist eine erste Kaltwasseröffnung 20 für Kaltwasser und erste Warmwasseröffnung 22 für Warmwasser auf. Die erste Kaltwasseröffnung 20 fluchtet (zumindest teilweise und/oder orthogonal zu der Gehäuselängsachse 7) mit dem Kaltwassereinlass 3 des Ventilgehäuses 2, sodass Kaltwasser über die erste Kaltwasseröffnung 20 in die Mischkammer 6 strömen kann, und die erste Warmwasseröffnung 22 (zumindest teilweise und/oder orthogonal zu der Gehäuselängsachse 7) mit dem Warmwassereinlass 4 des Ventilgehäuses 2, sodass Warmwasser über die erste Warmwasseröffnung 22 in die Mischkammer 6 strömen kann. Die Innenhülse 13 weist eine zweite Kaltwasseröffnung 21 für Kaltwasser und eine zweite Warmwasseröffnung 23 für Warmwasser auf. In die Mischkammer 6 kann Kaltwasser strömen, wenn die zweite Kaltwasseröffnung 21 der Innenhülse 13 (orthogonal zu der Hülsenlängsachse 15) zumindest teilweise mit der ersten Kaltwasseröffnung 20 der Außenhülse 14 fluchtet. In die Mischkammer 6 kann Warmwasser strömen, wenn die zweite Warmwasseröffnung 23 der Innenhülse 13 (orthogonal zu der Hülsenlängsachse 15) zumindest teilweise mit der ersten Warmwasseröffnung 22 der Außenhülse 14 fluchtet.
Fig. 3 zeigt das Drucktastenventil 1 in dem Längsschnitt, wobei sich die Innenhülse 13 in einer Warmwasserstellung 45 befindet. In der Warmwasserstellung 45 ist die Innenhülse 13 relativ zu der Außenhülse 14, insbesondere maximal, in Richtung des zweiten längsseitigen Ventilendes 26 des Drucktastenventils 1 verstellt. In der Warmwasserstellung 45 fluchtet die zweite Warmwasseröffnung 23 der Innenhülse 13 mit der ersten Warmwasseröffnung 22 der Außenhülse 14 (zumindest teilweise), sodass Warmwasser über den Warmwassereinlass 4 des Ventilgehäuses 2 und die Warmwasseröffnungen 22, 23 in die Mischkammer 6 strömen kann. In der Warmwasserstellung 45 fluchtet die zweite Kaltwasseröffnung 21 der Innenhülse 13 nicht mit der ersten Kaltwasseröffnung 20 der Außenhülse 14, sodass kein Kaltwasser über den Kaltwassereinlass 3 des Ventilgehäuses 2 und die Kaltwasseröffnungen 20, 21 in die Mischkammer 6 strömen kann. In der Warmwasserstellung 45 kann nur Warmwasser und kein Kaltwasser in die Mischkammer 6 strömen. Eine Mischwassertemperatur des in der Mischkammer 6 gemischten Mischwassers kann daher maximal sein bzw. einer Warmwassertemperatur des Warmwassers entsprechen. Die erste Kaltwasseröffnung 20 und die erste Warmwasseröffnung 22 weisen (parallel zu der Hülsenlängsachse 15) einen ersten Abstand 51 und die zweite Kaltwasseröffnung 21 und die zweite Warmwasseröffnung 23 (parallel zu der Hülsenlängsachse 15) einen zweiten Abstand 52 auf, der kleiner ist als der erste Abstand 51.
Die Innenhülse 13 ist über einen Mitnehmer 47 und einen Schieber 48 mit einem Temperatureinstellelement 17 verbunden. Das Temperatureinstellelement 17 ist als Schraubenmutter ausgebildet und weist ein Innengewinde 49 auf. Das Temperatureinstellelement 17 ist mit dem Innengewinde 49 auf einem Außengewinde 50 des Ventilgehäuses 2 angeordnet und um eine Drehachse 16 drehbar. Die Drehachse 16 erstreckt sich koaxial zu der Gehäuselängsachse 7 bzw. zu der Hülsenlängsachse 15. Das Temperatureinstellelement 17 ist durch einen Benutzer des Drucktastenventils 1 um die Drehachse 16 drehbar. Durch Drehen des Temperatureinstellelements 17 um die Drehachse 16 ist die Innenhülse 13 relativ zu der Außenhülse 14 über den Schieber 48 und den Mitnehmer 47 parallel zu der Hülsenlängsachse 15 zwischen der in Fig. 3 gezeigten Warmwasserstellung 45 und einer in Fig. 4 gezeigten Kaltwasserstellung 46 verstellbar. Die
parallel zu der Gehäuselängsachse 7 bzw. zu der Hülsenlängsachse 15 verstellbaren Komponenten Temperatureinstellelement 17, Schieber 48, Mitnehmer 47 und Innenhülse 13 sind in Fig. 3 mit einer gepunkteten Linie gekennzeichnet.
Fig. 4 zeigt das Drucktastenventil 1 in dem Längsschnitt, nachdem die Innenhülse 13 durch Drehen des Temperatureinstellelements 17 um die Drehachse 16 parallel zu der Hülsenlängsachse 15 relativ der Außenhülse 14 in die Kaltwasserstellung 46 verstellt wurde. In der Kaltwasserstellung 46 ist die Innenhülse 13 relativ zu der Außenhülse 14, insbesondere maximal, in Richtung des ersten längsseitigen Ventilendes 25 des Drucktastenventils 1 verstellt. In der Kaltwasserstellung 46 fluchtet die zweite Warmwasseröffnung 23 der Innenhülse 13 nicht mit der ersten Warmwasseröffnung 22 der Außenhülse 14, sodass kein Warmwasser über den Warmwassereinlass 4 des Ventilgehäuses 2 und die Warmwasseröffnungen 22, 23 in die Mischkammer 6 strömen kann. In der Kaltwasserstellung 46 fluchtet die zweite Kaltwasseröffnung 21 der Innenhülse 13 mit der ersten Kaltwasseröffnung 20 der Außenhülse 14 (zumindest teilweise), sodass Kaltwasser über den Kaltwassereinlass 3 des Ventilgehäuses 2 und die Kaltwasseröffnungen 20, 21 in die Mischkammer 6 strömen kann. In der Kaltwasserstellung 46 kann nur Kaltwasser und kein Warmwasser in die Mischkammer 6 strömen. Eine Mischwassertemperatur des in der Mischkammer 6 gemischten Mischwassers kann daher minimal sein bzw. einer Kaltwassertemperatur des Kaltwassers entsprechen. In der Kaltwasserstellung 46 ist das Temperatureinstellelement 17 in Richtung des ersten längsseitigen Ventilendes 25 verstellt, sodass eine zweite Feder 31 gespannt ist. Wird das Temperatureinstellelement 17 durch Drehen um die Drehachse 16 in Richtung des zweiten längsseitigen Ventilendes 26 verstellt, verstellt die zweite Feder 31 die Innenhülse 13, den Mitnehmer 47 und den Schieber 48, bis dass die Innenhülse 13 wieder die in Fig. 3 gezeigte Warmwasserstellung 45 erreicht.
Fig. 5 zeigt das Drucktastenventil 1 in dem Längsschnitt, wobei sich die Innenhülse 13 in einer ersten Volumenstellung 53 befindet. Die Innenhülse 13 ist über den Mitnehmer 47 und ein Verbindungselement 55 mit einem Volumeneinstellelement 18 verbunden. Durch Drehen des
Volumeneinstellelements 18 um die Drehachse 16 ist die Innenhülse 13 über das Verbindungselement 55 und den Mitnehmer 47 relativ zu der Außenhülse 14 um die Drehachse 16 zwischen der in Fig. 5 gezeigten ersten Volumenstellung 53 und einer in Fig. 8 gezeigten zweiten Volumenstellung 54 verstellbar bzw. drehbar. Das Drehen des Volumeneinstellelements 18 um die Drehachse 16 bewirkt kein Verstellen des Volumeneinstellelements 18 und des Verbindungselements 55 parallel zu der Gehäuselängsachse 7 bzw. zu der Hülsenlängsachse 15.
Fig. 6 zeigt die Mengenregulierungseinrichtung 12 mit der Innenhülse 13 und der Außenhülse 14 in einer perspektivischen Darstellung. Die Außenhülse 14 ist in Fig. 6 in einem Teilschnitt dargestellt, damit die Innenhülse 13 sichtbar ist. Zu erkennen sind in Fig. 6 die erste Kaltwasseröffnung 20 der Außenhülse 14, die erste Warmwasseröffnung 22 der Außenhülse 17, die zweite Kaltwasseröffnung 21 der Innenhülse 13 und die zweite Warmwasseröffnung 23 der Innenhülse 13. Die Innenhülse 13 ist über den Mitnehmer 47 und das Verbindungselement 55 mit dem in Fig. 5 gezeigten Volumeneinstellelement 18 verbunden. Zwischen dem Mitnehmer 47 und dem Verbindungselement 55 ist eine Kupplung 19 ausgebildet, die ein Verstellen der Innenhülse 13 und des Mitnehmers 47 relativ zu dem Verbindungselement 55 und dem in Fig. 5 gezeigten Volumeneinstellelement 18 parallel zu der Gehäuselängsachse 7 bzw. parallel zu der Hülsenlängsachse 15 ermöglicht. Die Kupplung 19 ermöglicht ein Drehen der Innenhülse 13 um die Drehachse 16, egal in welcher Position sich die Innenhülse 13 parallel zu der Hülsenlängsachse 15 befindet. Die Kupplung 19 wird aus ersten Zähnen 56 des Mitnehmers 47 und zweiten Zähnen 57 des Verbindungselements 55 gebildet, die ineinandergreifen, sodass der Mitnehmer 47 und die Innenhülse 13 relativ zu dem Verbindungselement 55 und dem in Fig. 5 gezeigten Volumeneinstellelement 18 parallel zu der Hülsenlängsachse 15 verstellbar und der Mitnehmer 47 und das Verbindungselement 55 in einer Umfangsrichtung 58 um die Drehachse 16 formschlüssig miteinander verbunden sind.
Fig. 7 zeigt die Mengenregulierungseinrichtung 12 in einer Seitenansicht. In Fig. 7 ist die Innenhülse 13 in einer Längsrichtung 59 bzw. parallel zu der Hülsenlängsachse 15 in die in Fig. 4 gezeigte Kaltwasserstellung 46 verstellt und gleichzeitig in der Umfangsrichtung 58 um die Drehachse 16 in die erste Volumenstellung 53 gedreht. In der Kaltwasserstellung 46 fluchtet die zweite Kaltwasseröffnung 21 der Innenhülse 13 (zumindest teilweise) mit der ersten Kaltwasseröffnung 20 der Außenhülse 14. In der Kaltwasserstellung 46 kann über die erste Warmwasseröffnung 22 der Außenhülse 14 kein Warmwasser in die in den Fig. 1 bis 5 gezeigte Mischkammer 6 strömen, weil die in den Fig. 2 bis 4 gezeigte zweite Warmwasseröffnung 23 der Innenhülse 13 nicht mit der ersten Warmwasseröffnung 22 der Außenhülse 14 fluchtet. In einer Zwischenstellung der Innenhülse 13 zwischen der Kaltwasserstellung 46 und der in Fig. 3 gezeigten Warmwasserstellung 45 können sowohl die erste Kaltwasseröffnung 20 und die zweite Kaltwasseröffnung 21 (zumindest teilweise) als auch die erste Warmwasseröffnung 22 und die zweite Warmwasseröffnung 23 (zumindest teilweise) miteinander fluchten, sodass Kaltwasser und Warmwasser in die Mischkammer 6 strömen kann.
Fig. 8 zeigt die Mengenregulierungseinrichtung 12 in der Seiteneinsicht, nachdem die Innenhülse 13 aus der in Fig. 7 gezeigten ersten Volumenstellung 53 um die Drehachse 16 relativ zu der Außenhülse 14 in die zweite Volumenstellung 54 gedreht wurde. In der zweiten Volumenstellung 54 überschneiden sich die zweite Kaltwasseröffnung 21 der Innenhülse 13 und die erste Kaltwasseröffnung 20 der Außenhülse 14 in der Umfangsrichtung 58 stärker als in der in Fig. 7 gezeigten ersten Volumenstellung 53. In der zweiten Volumenstellung 54 ist ein zwischen der ersten Kaltwasseröffnung 20 und zweiten Kaltwasseröffnung 21 ausgebildeter Strömungsquerschnitt 60 größer als in der in Fig. 7 gezeigten ersten Volumenstellung 53. In der zweiten Volumenstellung 54 kann ein größerer Volumenstrom des Kaltwassers in die Mischkammer 6 strömen als in der in Fig. 7 gezeigten ersten Volumenstellung 53.
Mit dem Drucktastenventil 1 ist die Mischwassertemperatur und der Volumenstrom des Mischwassers einstellbar.
Bezugszeichenliste
1 Drucktastenventil
2 Ventilgehäuse
3 Kaltwassereinlass
4 Warmwassereinlass
5 Mischwasserauslass
6 Mischkammer
7 Gehäuselängsachse
8 Ventilkörperstange
9 Stangenlängsachse
10 Schließstellung
11 Offenstellung
12 Mengenregulierungseinrichtung
13 Innenhülse
14 Außenhülse
15 Hülsenlängsachse
16 Drehachse
17 Temperatureinstellelement
18 Volumeneinstellelement
19 Kupplung
20 erste Kaltwasseröffnung
21 zweite Kaltwasseröffnung
22 erste Warmwasseröffnung
23 zweite Warmwasseröffnung
24 Gehäusewand
25 erstes längsseitiges Ventilende
26 zweites längsseitiges Ventilende
27 erstes längsseitiges Stangenende
28 zweites längsseitiges Stangenende
29 Mischwasserauslassdichtung
30 erste Feder
31 zweite Feder 32 Kugelschreibermechanismus
33 Mischkammerinnenwand
34 Sicherungsrings
35 Stangennut
36 Druckelement 37 Vorschubelement
38 verzahnte Führung
39 erste Stellung
40 zweite Stellung
41 Außenhülsenaußendurchmesser 42 Gehäuseinnendurchmesser
43 Außendurchmesser
44 Innendurchmesser
45 Warmwasserstellung
46 Kaltwasserstellung 47 Mitnehmer
48 Schieber
49 Innengewinde
50 Außengewinde
51 erster Abstand 52 zweite Abstand
53 erste Volumenstellung
54 zweite Volumenstellung
55 Verbindungselement
56 erste Zähne
57 zweite Zähne
58 Umfangsrichtung
59 Längsrichtung 60 Strömungsquerschnitt
Claims
1. Drucktastenventil (1) für eine Sanitärarmatur, zumindest aufweisend:
- ein Ventilgehäuse (2) mit einem Kaltwassereinlass (3) für Kaltwasser, einem Warmwassereinlass (4) für Warmwasser, einer Mischkammer (6) zum Mischen des Kaltwassers und des Warmwassers zu Mischwasser und einem Mischwasserauslass (5) für das Mischwasser, wobei sich das Ventilgehäuse (2) entlang einer Gehäuselängsachse (7) erstreckt;
- eine Ventilkörperstange (8), die parallel zu einer Stangenlängsachse (9) der Ventilkörperstange (8) zwischen einer Schließstellung (10), in der das Drucktastenventil (1) geschlossen ist, und einer Offenstellung (11), in der das Drucktastenventil (1) geöffnet ist, verstellbar ist; und
- eine Mengenregulierungseinrichtung (12) mit einer Innenhülse (13) und einer Außenhülse (14), wobei die Innenhülse (13) zum Einstellen einer Mischwassertemperatur des Mischwassers, insbesondere parallel zu einer Hülsenlängsachse (15) der Mengenregulierungseinrichtung (12), relativ zu der Außenhülse (14) verstellbar ist und wobei die Innenhülse (13) zum Einstellen eines Volumenstroms des Mischwassers, insbesondere um eine Drehachse (16), relativ zu der Außenhülse (14) verstellbar ist.
2. Drucktastenventil (1) nach Patentanspruch 1, aufweisend ein Temperatureinstellelement (17) zum Verstellen der Innenhülse (13), insbesondere parallel zu der Hülsenlängsachse (15).
3. Drucktastenventil (1) nach Patentanspruch 2, wobei das Temperatureinstellelement (17) um die Drehachse (16) drehbar ist.
4. Drucktastenventil (1) nach Patentanspruch 2 oder 3, wobei das Temperatureinstellelement (17) als Schraubenmutter ausgebildet ist.
5. Drucktastenventil (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, aufweisend ein Volumeneinstellelement (18) zum Verstellen der Innenhülse (13), insbesondere um die Drehachse (16).
6. Drucktastenventil (1) nach Patentanspruch 5, wobei das Volumeneinstellelement (18) um die Drehachse (16) drehbar ist.
7. Drucktastenventil (1) nach Patentanspruch 5 oder 6, wobei das Volumeneinstellelement (18) über eine Kupplung (19) mit der Innenhülse (13) verbunden ist, sodass die Innenhülse (13) relativ zu dem Volumeneinstellelement (18) parallel zu der Hülsenlängsachse (15) verstellbar ist.
8. Drucktastenventil (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei die Innenhülse (13) oder die Außenhülse (14) zumindest teilweise aus Keramik bestehen.
9. Drucktastenventil (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei die Außenhülse (14) eine erste Kaltwasseröffnung (20) und eine erste Warmwasseröffnung (22) und die Innenhülse (13) eine zweite Kaltwasseröffnung (21) und eine zweite Warmwasseröffnung (23) aufweisen.
10. Drucktastenventil (1) nach Patentanspruch 9, wobei die erste Kaltwasseröffnung (20), die erste Warmwasseröffnung (22), die zweite Kaltwasseröffnung (21) oder die zweite Warmwasseröffnung (23) schlitzförmig ausgebildet sind.
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