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单向温控截止阀组及热水器热水循环系统技术方案

技术编号:21138864 阅读:42 留言:0更新日期:2019-05-18 04:33
本实用新型专利技术公开单向温控截止阀组及热水器热水循环系统,单向温控截止阀组具有受温度控制的“进水口腔→感温包腔→出水口腔”通道、以及不受温度影响的“出水口腔→感温包腔→单向阀→进水口腔”通道,位于感温包腔内的感温包根据感温包腔内流体温度的高低,控制“进水口腔→感温包腔→出水口腔”通道的接通或阻断,当阻断时,可通过反馈系统发出报警信息,提示用户。单向温控截止阀组安装于循环混水阀与冷水角阀之间,不仅实现热水器至用水点热水管线局部预热循环,以及即开即热与即开即冷(少量温水),解决了传统热水整圈或半圈预热循环造成的能源浪费。

One-way Temperature Control Globe Valve Set and Water Heater Water Circulation System

The utility model discloses a one-way temperature-controlled globe valve group and a water heater hot water circulating system. The one-way temperature-controlled globe valve group has a temperature-controlled \inlet mouth temperature-sensitive chamber water outlet mouth\ channel, and a \outlet mouth temperature-sensitive chamber one-way valve water inlet mouth\ channel, which is located in the temperature-sensitive chamber according to the fluid temperature in the temperature-sensitive chamber. High and low, control the access or blocking of \intake mouth thermosensitive capsule cavity outlet mouth\ channel. When blocked, alarm information can be sent through the feedback system to prompt users. The one-way temperature control globe valve group is installed between the circulating mixing valve and the cold water angle valve, which not only realizes the local preheating cycle from the water heater to the water point hot water pipeline, but also the instant heating and instant cooling (a small amount of warm water). It solves the energy waste caused by the whole or half-circle preheating cycle of traditional hot water.

【技术实现步骤摘要】
单向温控截止阀组及热水器热水循环系统
本技术属于温控阀
,特别涉及单向温控截止阀组及热水器热水循环系统。
技术介绍
在现有技术的无回水管热水器热水循环系统技术中,通过在距离热水器最远端的热水用水点处安装单向性质功能阀,使热水管线与冷水管线连通在一起且水只能从热水管流向冷水管,循环管线上采样温度信号,从而实现热水器热水出口到热水器冷水进口热水整圈预热循环或热水器热水出口到最远用水点热水半圈预热循环。但是,当用户在距离热水器比较近的用水点使用热水时,就造成无谓的浪费;特别,现在家庭使用热水比较频繁,累积起来,过多的浪费能源。
技术实现思路
本技术的一方面的目的在于提供一种单向温控截止阀组,包括温控阀和单向阀;所述温控阀包括进水口腔、温控阀阀芯、出水口腔、感温包腔、阀芯位置反馈活塞缸、感温包和温度调节机构;进水口腔与感温包腔通过受温度控制的第一通道连通,出水口腔与感温包腔通过第二通道连通;感温包位于感温包腔内,感温包的上端贯穿温控阀阀芯后与温度调节机构连接,感温包的下端与阀芯位置反馈活塞缸的活塞杆及活塞组件连接,感温包上有复位弹簧A以将感温包上端贯穿的温控阀阀芯向上顶帖在阀座密封面上,感温包腔内流体温度超过阈值时,感温包受热膨胀,推动温控阀阀芯向下移动,关闭所述第一通道;所述单向阀设置在感温包腔内,结构紧凑,连通进水口腔和感温包腔,并只向进水口腔一方开启,当出水口腔压力大于进水口腔压力,流体出水口流向进水口,畅通无阻,不受温度影响。在上述的单向温控截止阀组,所述第一通道由温控阀阀芯的下端环形密封线与阀座密封面之间的间隙形成。温控阀感温包腔内的流体温度低于阈值,即为冷水或温水,复位弹簧A将感温包上端贯穿的温控阀阀芯向上顶帖在阀座密封面上,温控阀阀芯的下端环形密封线与阀座密封面之间的间隙大于零,即进水口腔与感温包腔导通。当热水由进水口腔流入感温包腔时,温控阀感温包受热膨胀,克服复位弹簧A的弹力,推动温控阀阀芯向下移动,温控阀阀芯下端环形密封线与阀座环形密封面接触使间隙消失,即关闭进水口腔与感温包腔通道。在上述的单向温控截止阀组,所述第二通道包括温控阀阀芯的上端环形密封线上连通到出水口腔的缺口、以及温控阀阀芯内连通缺口和感温包腔的第一通孔,确保温控阀感温包腔与出水口腔始终导通。在上述的单向温控截止阀组,所述单向阀包括单向阀阀座以及设置在单向阀阀座腔体内的复位弹簧B和单向阀阀芯,进水口腔通过温控阀内的第三通道与腔体连通,腔体通过单向阀阀座内的第二通孔与感温包腔连通,单向阀阀芯在复位弹簧B的作用下向下顶帖在第二通孔上。在上述的单向温控截止阀组,单向阀阀芯为球形结构。在上述的单向温控截止阀组,还包括反馈系统,温控阀阀芯将第一通道关闭时,所述反馈系统发出报警信息,提示用户。在上述的单向温控截止阀组,所述反馈系统包括阀组关闭反馈液位管、液位光电开关和报警电路;阀组关闭反馈液位管连接阀芯位置反馈活塞缸的无杆腔液体出口,液位光电开关连接所述报警电路,液位光电开关检测到阀组关闭反馈液位管内液位升高时,报警电路发出报警信息。本技术另一方面的目的在于提供一种热水器热水循环系统,包括位于冷水管线和热水管线之间的循环混水阀和上述技术方案所述的单向温控截止阀组;循环混水阀包括相对设置的静阀芯和动阀芯;静阀芯包括与冷水通道连通的冷水通孔槽;与热水通道连通的热水通孔槽;以及与混合出水通道连通的混合出水通孔槽;动阀芯包括位于中心的第一盲孔槽和位于边缘的第二盲孔槽。动阀芯置水平关的热侧位,热水通孔槽和冷水通孔槽与混合出水通孔槽均不连通,但热水通孔槽与冷水通孔槽通过第二盲孔槽连通,实现热水器至用水点热水管线局部预热循环。本技术一方面的有益效果:单向温控截止阀组,安装在冷水三角阀与循环混水阀之间,当混水阀于热水侧开启一段时间(例如1~2秒)后关闭,单向温控截止阀组的感温包检测到热水,感温包受热膨胀,推动温控阀阀芯下移,关闭连接进水口腔与感温包腔的第一通道,即关闭单向温控截止阀组,实现了热水器到用水点处局部热水管线预热循环,使得预热不必走热水器出水口到热水器进水口整圈大循环或者热水器出水口到热水最远用水点半圈大循环,节约了能源。循环混水阀使用冷水时,冷水自冷水三角阀→单向温控截止阀组→混水阀流出,单向温控截止阀组此水流方向畅通无阻,不受温度影响。附图说明图1是根据本技术的一个实施方式的单向温控截止阀组结构示意图。图2是根据本技术的一个实施方式的温控阀阀芯A-A剖面图。图3是根据本技术的一个实施方式的单向阀B-B剖面图。图4是根据本技术的一个实施方式的单向温控截止阀组报警电气原理图。图5是根据本技术的一个实施方式的循环混水阀结构示意图。图6是根据本技术的一个实施方式的静阀芯结构示意图。图7是根据本技术的一个实施方式的动阀芯结构示意图。图8是根据本技术的一个实施方式的静阀芯与动阀芯工作位置示意图。图9是根据本技术的一个实施方式的热水器热水循环系统示意图。图中:100.热水器,101.水流量自动开关控制水泵,102.热水三角阀,103.循环混水阀,104.单向温控截止阀组,105.阀组关闭反馈液位管,106.液位光电开关,107.液位补偿容器,108.毛细节流管,109.过滤器,110.热水管线,111.冷水管线,112.冷水三角阀,1.进水口接头,2.进水口腔,3.温控阀阀芯,4.出水口腔,5.温控阀阀芯上端环形密封线,6.温控阀阀芯上端环形密封线切开缺口,7.温控阀阀芯下端环形密封线,8.阀座环形密封面,9.出水口接头,10.复位弹簧A,11.复位弹簧B,12.单向阀阀盖,13.单向阀阀芯,14.单向阀阀座,15.感温包腔,16.顶杆,17.活塞缸有杆腔大气接口,18.阀芯位置反馈活塞缸,19.活塞缸无杆腔液体出口,20.卡簧,21.闷盖,22.复位弹簧C,23.活塞杆及活塞组件,24活塞杆导套,25.活拧,26.中间变径压盖接头,27.感温包,28.密封垫,29.密封圈,30.第三通道,31.温控阀阀芯下端环形密封线与阀座环形密封面之间间隙,32.第一通孔,33.第二通孔,34.单向阀阀座的腔体,35.温度调节机构,36.弹簧C,200.蜂鸣器,201.直流电源,202.继电器线圈,203.继电器常开触点,1030.静阀芯,1031.动阀芯,1032.冷水通道,1033.热水通道,1034.混合出水通道,1035.冷水通孔槽,1036.热水通孔槽,1037.混合出水通孔槽,1038.第一盲孔槽,1039.第二盲孔槽,1040.手动操作机构,1041.压盖,1042.密封垫,1043.静阀芯密封面,1044.动阀芯密封面。具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步详细的说明。一种单向温控截止阀组,包括温控阀和单向阀,温控阀包括进水口腔2、温控阀阀芯3、出水口腔4、感温包腔15、阀芯位置反馈活塞缸18、感温包27和温度调节机构35。进水口腔2与感温包腔15通过受温度控制的第一通道连通,出水口腔4与感温包腔15通过第二通道连通。第一通道可由温控阀阀芯3的下端环形密封线7与阀座密封面8之间的间隙31形成。第二通道包括温控阀阀芯3的上端环形密封线5上切开的缺口6、以及温控阀阀本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种单向温控截止阀组,其特征在于,包括温控阀和单向阀;所述温控阀包括进水口腔(2)、温控阀阀芯(3)、出水口腔(4)、感温包腔(15)、阀芯位置反馈活塞缸(18)、感温包(27)和温度调节机构(35);进水口腔(2)与感温包腔(15)通过受温度控制的第一通道连通,出水口腔(4)与感温包腔(15)通过第二通道连通;感温包(27)位于感温包腔(15)内,感温包(27)的上端贯穿温控阀阀芯(3)后与温度调节机构连接,感温包(27)的下端与阀芯位置反馈活塞缸(18)的活塞杆及活塞组件(23)连接,感温包(27)上有复位弹簧A(10)以将感温包(27)上端贯穿的温控阀阀芯(3)向上顶帖在阀座密封面上,感温包腔(15)内流体温度超过阈值时,感温包(27)受热膨胀,推动温控阀阀芯(3)向下移动,关闭所述第一通道;所述单向阀设置在感温包腔(15)内,连通进水口腔(2)和感温包腔(15),并只向进水口腔(2)一方开启。

【技术特征摘要】
2017.11.16 CN 2017215304723;2017.11.16 CN 201721521.一种单向温控截止阀组,其特征在于,包括温控阀和单向阀;所述温控阀包括进水口腔(2)、温控阀阀芯(3)、出水口腔(4)、感温包腔(15)、阀芯位置反馈活塞缸(18)、感温包(27)和温度调节机构(35);进水口腔(2)与感温包腔(15)通过受温度控制的第一通道连通,出水口腔(4)与感温包腔(15)通过第二通道连通;感温包(27)位于感温包腔(15)内,感温包(27)的上端贯穿温控阀阀芯(3)后与温度调节机构连接,感温包(27)的下端与阀芯位置反馈活塞缸(18)的活塞杆及活塞组件(23)连接,感温包(27)上有复位弹簧A(10)以将感温包(27)上端贯穿的温控阀阀芯(3)向上顶帖在阀座密封面上,感温包腔(15)内流体温度超过阈值时,感温包(27)受热膨胀,推动温控阀阀芯(3)向下移动,关闭所述第一通道;所述单向阀设置在感温包腔(15)内,连通进水口腔(2)和感温包腔(15),并只向进水口腔(2)一方开启。2.根据权利要求1所述的单向温控截止阀组,其特征在于,所述第一通道由温控阀阀芯(3)的下端环形密封线(7)与阀座密封面(8)之间的间隙(31)形成。3.根据权利要求1所述的单向温控截止阀组,其特征在于,所述第二通道包括温控阀阀芯(3)的上端环形密封线(5)上连通到出水口腔(4)的缺口(6)、以及温控阀阀芯(3)内连通缺口(6)和感温包腔(15)的第一通孔(32)。4.根据权利要求1所述的单向温控截止阀组,其特征在于,所述单向阀包括单向阀阀座(14)以及设置在单向阀阀座(14)的腔体(34)内的复位弹簧B(11)和单向阀阀芯(13),进水口腔(2)通过温控阀内的第三通道(30)与腔体连通,腔体通过单向阀阀座(14)内的第二通孔(33)与感温包腔(15)连通,单向阀阀芯(13)在复位弹簧B(11)的作用下向下顶帖在第二通孔(33)上。5.根据权利要求4所述的单向温控截止阀组,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷以辉
申请(专利权)人:雷以辉
类型:新型
国别省市:湖北,42

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