马桶排污结构和马桶制造技术

技术编号:26802577 阅读:19 留言:0更新日期:2020-12-22 17:23
本实用新型专利技术提供了马桶排污结构,包括缓存室、通断阀以及用于驱动所述通断阀在水封状态和排水状态切换的控制机构;所述缓存室的进水口与马桶排污管连通,所述缓存室的出水口与排污下水管道连通;所述通断阀设置在缓存室的出水口处且位于缓存室内;所述缓存室内设置有第一液位传感器,马桶冲水时,缓存室内的液面上升,当第一液位传感器检测到液面信号时,所述控制机构控制所述通断阀切换至排水状态;所述第一液位传感器设置的位置高于未冲水时的水封面。本实用新型专利技术还提供了马桶,使用所述的马桶排污结构,排污管的管径可以做大,并且去掉了S弯管,降低了排水阻力,减轻了排水噪声。

【技术实现步骤摘要】
马桶排污结构和马桶
本技术涉及家居卫浴领域,尤其涉及马桶。
技术介绍
市面上的普能马桶具有较长的陶瓷S弯管,而且受陶瓷形成工艺和模具、陶瓷座高限制等影响管径一般都没办法做大(一般都在41-48mm),所以马桶排污需要较大的势能和水量;这样就造成了现有的马桶冲水需要的水量比较大、水压比较高,产生的噪音也比较大。
技术实现思路
本技术所要解决的主要技术问题是提供马桶排污结构,通过增大排污管的管径,并减短排污管的管长,降低排水的阻力;通过通断阀可以达到排污时,马桶内的水位升高后再排污,具有节水的效果,同时减轻排水的噪声。为了解决上述的技术问题,本技术提供了马桶排污结构,包括缓存室、通断阀以及用于驱动所述通断阀在水封状态和排水状态切换的控制机构;所述缓存室的进水口与马桶排污管连通,所述缓存室的出水口与排污下水管道连通;所述通断阀设置在缓存室的出水口处且位于缓存室内;所述缓存室内设置有第一液位传感器,马桶冲水时,缓存室内的液面上升,当第一液位传感器检测到液面信号时,所述控制机构控制所述通断阀切换至排水状态;所述第一液位传感器设置的位置高于未冲水时的水封面。在一较佳实施例中:所述通断阀的上端设有入水口,通断阀的下端与排污下水管道连通;当所述控制机构控制通断阀处于水封状态时,所述入水口高于未冲水时的水封面;当所述控制机构控制通断阀处于排水状态时,所述入水口低于马桶排污管。在一较佳实施例中:所述通断阀为弹性伸缩管,所述通断阀由水封状态切换至排水状态时,所述控制机构驱动弹性伸缩管收缩。在一较佳实施例中:所述缓存室内还设置有第二液位传感器,其所在高度低于第一液位传感器;所述控制机构驱动通断阀由排水状态切换至水封状态时,缓存室内的液面上升,当液面上升至第二液位传感所在的位置时,马桶冲水停止。在一较佳实施例中:所述通断阀为止水件,所述止水件用于打开或关闭缓存室的出水口。在一较佳实施例中:还包括一进排气管道,所述排气管道的一端连通缓存室,所述排气管道的另一端连通排污下水管道。在一较佳实施例中:所述排气管道上还设置有用于控制排气管道通断的电动开关。在一较佳实施例中:所述控制机构为电机和控制器,所述控制器的信号输入端接收液位信号,信号输出端与电机连接。本技术还提供了马桶,使用了如上所述的马桶排污结构。在一较佳实施例中:所述马桶排污管的内径大于50mm。相较于现有技术,本技术的技术方案具备以下有益效果:本技术提供了马桶排污结构,当马桶冲水时,由于通断阀的入水口高于未冲水时的水封面,因此,马桶和缓存室内的液面开始上升,当缓存室内的液面达到第一液位传感器所在的位置时,系统就判定马桶开始冲水了,所述控制机构驱动通断阀下降。当冲水结束后,所述控制机构驱动通断阀上升进行复位,在马桶和缓存室内重新形成了水封。因此,与现有技术相比,采用这种新的排污方式,可以将马桶排污管的直径扩大,且其直径至少可以为50mm、同时这种排污方式缩短了排污管省去了较大的排污阻力,又充分利用高低水位落差势能进行排污,可以节省用水量和降低噪音降低了排水阻力,减轻了排水噪声。附图说明图1为本技术优选实施例1中马桶排污结构的示意图;图2为本技术优选实施例1中马桶在未冲水时的示意图;图3为本技术优选实施例1中马桶在开始冲水时的示意图;图4为本技术优选实施例1中通断阀开始下降时的示意图;图5为本技术优选实施例1中通断阀下降至最低位置时的示意图;图6为本技术优选实施例1中马桶在冲水结束时的示意图;图7为本技术优选实施例2中马桶排污结构的示意图;图8为本技术优选实施例2中马桶在未冲水时的示意图;图9为本技术优选实施例2中马桶在开始冲水时的示意图;图10为本技术优选实施例2中止水件开始上升时的示意图;图11为本技术优选实施例2中止水件上升至最高位置时的示意图;图12为本技术优选实施例2中马桶在冲水结束时的示意图。附图标记:1-缓存室、11-进水口、12-出水口、13-第一液位传感器、14-第二液位传感器、15-液位传感器、2-通断阀、3-控制机构、4-马桶排污管、5-排污下水管道、6-止水件;7-排气管道、8-电动开关阀。具体实施方式下文就本技术的具体实施方法作进一步的说明,但本技术的具体实施方法不限于此。实施例1参考图1,马桶排污结构,包括:缓存室1,通断阀2以及用于驱动通断阀2升降的控制机构3;缓存室1的进水口11与马桶排污管4连通,缓存室1的出水口与与排污下水管道5连通。通断阀2的下端通过出水口12与排污下水管道5连通,通断阀2的上端设有入水口;控制机构3控制通断阀2在最高位置和最低位置之间移动,当控制机构3控制通断阀2升至高位时,入水口高于未冲水时的水封面,如图2所示,这样可以保证马桶中和缓存室1中的水就不会从通断阀2排出,可以保证马桶内存有正常的水封。当控制机构3控制通断阀2降至低位时,入水口低于马桶排污管4,如图5所示;这样可以保证马桶中和缓存室1中的水和污物可以完全通过通断阀2排出,不会有污物残留。本实施例中,所述控制机构3为电机和控制器,所述控制器的信号输入端接收液位信号,信号输出端与电机连接。控制器可以为单片机、MCU或者CPU。在排污时,控制器输出驱动信号,让电机带动通断阀从最高位置向最低位置移动。除了使用电机,还可以使用气缸、齿轮齿条等常见的机械结构实现驱动。因此,本马桶排污结构在工作时,需要在马桶开始冲水时,让通断阀2下降进入排水状态,以便让桶中和缓存室1中的水和污物可以通过通断阀2排出。为了达到这样的效果,缓存室1内设置有第一液位传感器13,第一液位传感器13设置的位置高于未冲水时的水封面;当马桶冲水时,由于通断阀2的入水口高于未冲水时的水封面,因此,马桶和缓存室1内的液面开始上升,当缓存室1内的液面达到第一液位传感器所在的位置时,如图3所示,控制器就判定马桶开始冲水了,控制器进而输出驱动信号驱动电机带动通断阀2下降,如图4所示。当冲水结束后,控制器驱动电机带动通断阀2上升进行复位,为了让马桶中重新形成水封。缓存室1内还设置有第二液位传感器14,其所在高度低于第一液位传感器13;当控制机构3驱动通断阀2上升至最高位置时,通断阀2的入水口高于马桶排污管4,这样就会使得缓存室1内的液面重新开始上升,当液面上升至第二液位传感12所在的位置时,马桶形成有效的水封,从而实现马桶的水封恢复,此时,整个冲水过程结束,马桶的水箱停止出水,如图6所示。本实施例中,通断阀2设置在缓存室1中。通断阀2可以为弹性伸缩管也可以为波纹管等一切在受到拉力或压力时可以伸缩的管,从而使得通断阀2在受到电机的驱动时可以伸长或者缩短,进而改变入水口与水封面的位置关系。上述通断阀2,由于需要一定运动行程,所以控制机构3与通本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.马桶排污结构,其特征在于,包括缓存室、通断阀以及用于驱动所述通断阀在水封状态和排水状态切换的控制机构;/n所述缓存室的进水口与马桶排污管连通,所述缓存室的出水口与排污下水管道连通;所述通断阀设置在缓存室的出水口处且位于缓存室内;/n所述缓存室内设置有第一液位传感器,马桶冲水时,缓存室内的液面上升,当第一液位传感器检测到液面信号时,所述控制机构控制所述通断阀切换至排水状态;/n所述第一液位传感器设置的位置高于未冲水时的水封面。/n

【技术特征摘要】
1.马桶排污结构,其特征在于,包括缓存室、通断阀以及用于驱动所述通断阀在水封状态和排水状态切换的控制机构;
所述缓存室的进水口与马桶排污管连通,所述缓存室的出水口与排污下水管道连通;所述通断阀设置在缓存室的出水口处且位于缓存室内;
所述缓存室内设置有第一液位传感器,马桶冲水时,缓存室内的液面上升,当第一液位传感器检测到液面信号时,所述控制机构控制所述通断阀切换至排水状态;
所述第一液位传感器设置的位置高于未冲水时的水封面。


2.根据权利要求1所述的马桶排污结构,其特征在于:所述通断阀的上端设有入水口,通断阀的下端通过所述出水口与排污下水管道连通;当所述控制机构控制通断阀处于水封状态时,所述入水口高于未冲水时的水封面;当所述控制机构控制通断阀处于排水状态时,所述入水口低于马桶排污管。


3.根据权利要求2所述的马桶排污结构,其特征在于:所述通断阀为弹性伸缩管,所述通断阀由水封状态切换至排水状态时,所述控制机构驱动弹性伸缩管收缩。


4....

【专利技术属性】
技术研发人员:涂祥毅吕俊效蔡涛詹庆华路超殷一凡
申请(专利权)人:厦门松霖科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:福建;35

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