一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件制造技术

技术编号:29847406 阅读:14 留言:0更新日期:2021-08-27 14:41
本实用新型专利技术公开了一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件,包括PPR三通管,PPR三通管由耐磨层、防水层、基材层和抗菌层组成,PPR三通管顶部的内壁固定安装有内丝,内丝与盲管的底部螺纹连接,盲管的底端固定连接有感温金属探头,感温金属探头的内部固定安装有PT100电阻,盲管的内部固定安装有第一导热块,盲管的顶部与导热筒的底部固定连接,导热筒的内部固定安装有第二导热块,第二导热块的顶部固定安装有电阻探头,本实用新型专利技术一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件,设置盲管、感温金属探头和电阻探头,通过第一导热块和第二导热块迅速反应处理,避免结露的现象,设置耐磨层,防水层和抗菌层,延长了PPR三通管的使用寿命。

【技术实现步骤摘要】
一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件
本技术涉及辐射空调领域,具体为一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件。
技术介绍
近年来经济发展迅速,各大城市中高档公寓、写字楼数量剧增,导致能源供给日趋紧张。其中空调能耗占整个建筑能耗的一半以上,而目前空调系统主要依靠电力驱动,从而造成了城市供电短缺。因此,采取一切可行的方案以降低建筑能耗,缓解电力紧张局面,成为迫在眉睫的大事。建设低能耗的建筑和使用节能绿色空调系统便是其中最有效的解决方案,辐射供冷(暖)是指降低(升高)围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成冷(热)辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷(暖)的技术方法。辐射空调系统,作为一种节能空调系统,可以很好地与低能耗或绿色建筑结合,有着良好的应用前景。然而,对于高温高湿地区,由于室外空气的露点温度高于房间内的制冷温度,对其采用毛细管辐射空调,其管道布置面存在结露的隐患,容易滋生细菌,腐蚀和污染墙面,影响管道以及辐射空调的使用,同时经常用到的三通连接管的性能一般较低,会对供水系统造成影响,从而间接缩短了空调的使用寿命。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件,以解决上述
技术介绍
中提出的然而,对于高温高湿地区,由于室外空气的露点温度高于房间内的制冷温度,对其采用毛细管辐射空调,其管道布置面存在结露的隐患,容易滋生细菌,腐蚀和污染墙面,影响管道以及辐射空调的使用,同时经常用到的三通连接管的性能一般较低,会对供水系统造成影响,从而间接缩短了空调的使用寿命。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件,包括PPR三通管,所述PPR三通管由耐磨层、防水层、基材层和抗菌层组成,且所述耐磨层的一侧与防水层的一侧固定连接,所述防水层的另一侧与基材层的一侧固定连接,所述基材层的另一侧与抗菌层的一侧固定连接,所述PPR三通管顶部的内壁固定安装有内丝,所述内丝与盲管的底部螺纹连接,所述盲管的底端固定连接有感温金属探头,所述感温金属探头的内部固定安装有PT100电阻,所述盲管的内部固定安装有第一导热块,所述盲管的顶部与导热筒的底部固定连接,所述导热筒的内部固定安装有第二导热块,所述第二导热块的顶部固定安装有电阻探头。作为本技术的一种优选技术方案,所述耐磨层由聚氯乙烯制成,所述防水层由聚氨酯涂料制成。作为本技术的一种优选技术方案,所述PPR三通管为一体式结构,且所述基材层为聚丙烯制成,所述抗菌层由银离子膜制成。作为本技术的一种优选技术方案,所述第一导热块由导热胶一体制成,所述第二导热块由铝一体制成。作为本技术的一种优选技术方案,所述电阻探头的顶部与连接线的一端电性连接,所述PPR三通管内壁的顶部固定安装有密封垫,所述PPR三通管顶部的表面固定安装有若干旋转扭块。与现有技术相比,本技术的有益效果是:1、设置盲管、感温金属探头、PT100电阻和电阻探头,当供水管中的水流经PPR三通管时,将温度传递给感温金属探头,感温金属探头内置高灵敏度的PT100电阻,通过第一导热块和第二导热块,将温度传递给电阻探头。电阻探头阻值发生改变后温度发生变化,PT100电阻与控制中心的温度变送器连接,温度变送器将电阻信号转变为电流信号,PPR三通管的一个旁通支路与盲管连接,盲管为外丝,与旁通支路的内丝连接,水流的温度同时还能及时的传递给金属盲管,盲管内置第一导热块,温度迅速传递给PT100电阻,热传递响应时间快,温度测量准确,避免了供水管结露的现象,方便使用;2、设置耐磨层、防水层和抗菌层,耐磨层采用聚氯乙烯制成,降低PPR三通管的磨损度,设置的防水层采用聚氨酯涂料制成,防止管道渗水,增设的抗菌层采用银离子膜制成,银离子具有杀菌抗菌性,减少细菌的滋生,提高了PPR三通管的性能,间接延长了空调的使用寿命。附图说明图1为本技术的正面剖视图;图2为本技术PPR三通管的立体图;图3为本技术PPR三通管的组成结构图。图中:1、PPR三通管;2、盲管;3、导热筒;4、感温金属探头;5、PT100电阻;6、第一导热块;7、第二导热块;8、内丝;9、旋转扭块;10、电阻探头;11、连接线;12、耐磨层;13、防水层;14、基材层;15、抗菌层;16、密封垫。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1-3,本技术提供了一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件,包括PPR三通管1,PPR三通管1由耐磨层12、防水层13、基材层14和抗菌层15组成,且耐磨层12的一侧与防水层13的一侧固定连接,防水层13的另一侧与基材层14的一侧固定连接,基材层14的另一侧与抗菌层15的一侧固定连接,PPR三通管1顶部的内壁固定安装有内丝8,内丝8与盲管2的底部螺纹连接,盲管2的底端固定连接有感温金属探头4,感温金属探头4的内部固定安装有PT100电阻5,盲管2的内部固定安装有第一导热块6,盲管2的顶部与导热筒3的底部固定连接,导热筒3的内部固定安装有第二导热块7,第二导热块7的顶部固定安装有电阻探头10。优选的,耐磨层12由聚氯乙烯制成,防水层13由聚氨酯涂料制成,设置耐磨层12延长PPR三通管1的使用寿命,设置防水层13提高PPR三通管1的防水性能。优选的,PPR三通管1为一体式结构,且基材层14为聚丙烯制成,抗菌层15由银离子膜制成,设置抗菌层15采用银离子膜制成,银离子具有杀菌抗菌的性能,减少水中细菌的滋生。优选的,第一导热块6由导热胶一体制成,第二导热块7由铝一体制成,设第一导热块6和第二导热块7便于快速导热,将温控传送至感应部位。优选的,电阻探头10的顶部与连接线11的一端电性连接,PPR三通管1内壁的顶部固定安装有密封垫16,PPR三通管1顶部的表面固定安装有若干旋转扭块9,设置密封垫16防止与盲管2的连接处渗水,设置旋转扭块9便于内丝8螺纹连接的安装。具体使用时,本技术一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件,当供水管中的水流经PPR三通管1的直通时,将温度传递给感温金属探头4,感温金属探头4内置高灵敏度PT100电阻5,通过第一导热块6和第二导热块7,将温度传递给电阻探头10,电阻探头10阻值发生改变后温度发生变化。PT100电阻5与控制中心的温度变送器连接,温度变送器将电阻信号转变为电流信号,PPR三通管1的两个直通接口与供水管管道热熔连接,PPR三通管1的一个旁通支路与盲管2连接,盲管2为外丝,盲管2长度为10mm,盲管2与直通管道内壁平齐,不影响水流通过,水流的温度同时能及时的传递给盲管2,盲管2内置第一导本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件,包括PPR三通管(1),其特征在于:所述PPR三通管(1)由耐磨层(12)、防水层(13)、基材层(14)和抗菌层(15)组成,且所述耐磨层(12)的一侧与防水层(13)的一侧固定连接,所述防水层(13)的另一侧与基材层(14)的一侧固定连接,所述基材层(14)的另一侧与抗菌层(15)的一侧固定连接,所述PPR三通管(1)顶部的内壁固定安装有内丝(8),所述内丝(8)与盲管(2)的底部螺纹连接,所述盲管(2)的底端固定连接有感温金属探头(4),所述感温金属探头(4)的内部固定安装有PT100电阻(5),所述盲管(2)的内部固定安装有第一导热块(6),所述盲管(2)的顶部与导热筒(3)的底部固定连接,所述导热筒(3)的内部固定安装有第二导热块(7),所述第二导热块(7)的顶部固定安装有电阻探头(10)。/n

【技术特征摘要】
1.一种辐射空调毛细管供水水管用三通连接件,包括PPR三通管(1),其特征在于:所述PPR三通管(1)由耐磨层(12)、防水层(13)、基材层(14)和抗菌层(15)组成,且所述耐磨层(12)的一侧与防水层(13)的一侧固定连接,所述防水层(13)的另一侧与基材层(14)的一侧固定连接,所述基材层(14)的另一侧与抗菌层(15)的一侧固定连接,所述PPR三通管(1)顶部的内壁固定安装有内丝(8),所述内丝(8)与盲管(2)的底部螺纹连接,所述盲管(2)的底端固定连接有感温金属探头(4),所述感温金属探头(4)的内部固定安装有PT100电阻(5),所述盲管(2)的内部固定安装有第一导热块(6),所述盲管(2)的顶部与导热筒(3)的底部固定连接,所述导热筒(3)的内部固定安装有第二导热块(7),所述第二导热块(7)的顶部固定安装有电阻探头(10)。


2.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:管文太
申请(专利权)人:浙江永德信宜居科技有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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