一种双系统恒温混水中心

文档序号:83115 发布日期:2021-10-08 浏览:32次 >En<

阅读说明:本技术 一种双系统恒温混水中心 (Dual-system constant-temperature water mixing center ) 是由 王永兵 喻乐章 陈礼宏 于 2021-07-19 设计创作,主要内容包括:本发明提供了一种双系统恒温混水中心,属于暖通设备技术领域。它解决了现有的混水中心在使用过程中存在安全隐患的的问题。本混水中心包括本体,本体上具有热水进口回水进口以及混水出口,本体的侧部设有与回水进口相连通的过水口,本体内滑动设置有与过水口相对的芯子,且芯子能伸入过水口内并将过水口封堵,芯子上设有过水部,当芯子伸入过水口内时回水进口通过过水部与过水口相连通。本混水中心通过芯子上的过水部能保证回水进口处有最小量的回水持续流入锅炉内,锅炉内的热水能一直处于循环状态,有效的防止锅炉一直加热使得温度到达临界点从而引发报警,这样设计提高了混水中心在使用过程中的安全性。(The invention provides a double-system constant-temperature water mixing center, and belongs to the technical field of heating and ventilation equipment. It has solved the problem that there is the potential safety hazard in the use in current water center that mixes. This mix water center includes the body, has hot water inlet return water import and mixes the water outlet on the body, and the lateral part of body is equipped with the water mouth of crossing that is linked together with the return water import, slides in the body and is provided with the core relative with crossing the water mouth, and the core can stretch into in the water mouth and will cross the water mouth shutoff, is equipped with the portion of crossing water on the core, and the return water import is linked together through the portion of crossing water and crossing the water mouth when the core stretches into in the water mouth. This muddy water center can guarantee through the excessive water portion on the core that return water import department has the return water of minimum amount to continuously flow into the boiler, and the hot water in the boiler can be in the circulation state always, thereby effectually prevents that the boiler from heating always and making the temperature reach the critical point and initiate the warning, design like this and improved the security of muddy water center in the use.)

一种双系统恒温混水中心

技术领域

本发明属于暖通设备

技术领域

,涉及一种混水中心,尤其涉及一种双系统恒温混水中心。

背景技术

随着科技的发展,地暖设备已经逐渐普及到了家家户户。其中地暖设备里面就包括混水中心。混水中心的作用是将锅炉中的高温水与经过地暖盘管后冷却的冷却水混合得到温度适宜的混水并通入地暖盘管内进入循环。

一般的混水中心上都包括上阀体和下阀体,上阀体上具有热水进口、回水进口以及混水出口,下阀体上具有一个进水端以及两个出水端。混水出口与进水端之间通过水泵连接,热水进口与锅炉的热水出口连通,回水进口与地暖盘管的回水管连接,两个出水端一个与地暖盘管的循环水管连接,另一个出水端与锅炉的冷水进口连接。在进水端与回水进口之间设有混水阀能将热水和冷水按一定比例混合得到我们需要温度的水流,水流通过水泵被抽到下阀体内,一部分进入地暖盘管内循环,剩下多余的部分可以重新进入锅炉加热。与锅炉连接的出水端与回水进口之间具有将二者连通的支管路,当混水出口水温较低其混合所需要的冷水比例较少,多出的冷却水可以通过支管路进入到出水端内并进入到锅炉内进行重新加热。

当回水进口内的回水温度较高的时候则不需要与热水进口的热水混合升高水温,回水进口内的水流将不需要与热水混合直接全部通过混水出口重新进入地暖盘管内循环。这种状态时没有多余回水可供重新进入锅炉所以支管路是处于关闭状态的,整个锅炉内的热水是不参与到循环当中的,即既没有热水流出到热水进口内,也没有冷却水进入到锅炉内时,但是锅炉加热时持续进行的随着水温攀升到临界温度轻则会触发报警装置,重则会造成锅炉爆炸、损坏等安全隐患。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术存在的上述问题,提出了一种双系统恒温混水中心。它所解决的是现有的混水中心在使用过程中存在安全隐患的技术问题。

本发明的目的可通过下列技术方案来实现:

一种双系统恒温混水中心,包括本体,本体上具有热水进口回水进口以及混水出口,所述本体的侧部设有与回水进口相连通的过水口,其特征在于,所述本体内滑动设置有与过水口相对的芯子,且芯子能伸入过水口内并将过水口封堵,所述芯子上设有过水部,当芯子伸入过水口内时所述回水进口通过过水部与过水口相连通。

芯子类似阀芯能起到封闭过水口的作用在回水温度较高时芯子则会伸入过水口内将这条支路封堵使得回水重新流入混水出口重新进入循环,但是本设计中的芯子上设有过水部,过水部的设计使得芯子封闭过水口时水流能通过过水部从回水进口进入到过水口内,虽然流量远小于过水口敞开时的流量但是过水部的存在能在芯子封堵住过水口时始终让过水口与回水进口保持一定的连通状态,能保证有最小量的回水持续流入锅炉内,有回水进入锅炉内则会有一部分热水从热水进口流出,使锅炉内的水循环起来,包括让整个混水中心内的水流循环起来,有效的防止锅炉一直加热使得温度到达临界点从而引发报警,这样设计安全隐患提高了安全性。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,所述过水部为开设在芯子上的切槽,当芯子伸入过水口内时所述切槽与过水口的内壁之间形成可供水流通过的开口。

切槽的设计相当于切掉了芯子外沿的部分,从而在芯子伸入过水口内时无法将过水口的进口完全密封住,使得回水进口内的水能持续无遮挡的缺口处进入到过水口内,使得锅炉内的热水保持最小的流量循环起来,防止过热报警,提高了本混水中心使用的安全性。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,所述过水部为开设在芯子上的贯穿孔,当芯子伸入过水口内时所述回水进口与过水口通过贯穿孔相连通。

这是本案的第二个实施方案,在本实施方案中过水部为贯穿孔,在芯子伸入过水口内时,贯穿孔使得回水进口与过水口一直保持连通状态,贯穿孔的直径不大,所以流量较小,能保证回水进口内能有一定的回水进入到过水口内参与锅炉内的热水的循环降温,有效的提高了本混水中心在使用过程中的安全性。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,所述芯子的端部呈半球状且能伸入过水口内,所述切槽开设在芯子的外周面上。

在芯子抵靠在过水口上时会有水流从切槽处流过,水流流过会对芯子的侧向产生作用力,球状的芯子与过水口的进口更加契合,通过伸入过水口内与过水口的内壁之间形成侧向抵挡得到支撑力,使得芯子稳定性更高的,保证稳定的水流通过过水口对锅炉进行降温,其安全性得到进一步的提升。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,所述芯子的外周面上设有环形凸部,当芯子伸入过水口内时所述环形凸部能与过水口的内壁形成抵挡。

当芯子伸入过水口内时环状凸部的直径比过水口的内径略小,在水流经过时芯子会与过水口的内壁形成抵挡,防止芯子颤动,提高芯子的稳定性。。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,所述本体上设有能控制芯子上下移动的控制装置。

控制装置能控制芯子与过水口进口之间的间距,从而达到分配回水流量的作用,根据实际的需求来控制回水进入到过水口内的流量以及进入到混水端内的流量,能较好的协调好整个混水中心的回水分配,能根据锅炉的实际工作状况来增加或减少进入锅炉内的水流量,进一步的提高了安全性。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,所述控制装置包括阀座和手轮,所述本体的侧部开设有与回水进口相连通的安装孔,所述阀座位于安装孔内且与安装孔周向密封,所述芯子上设有阀杆部,所述阀杆部伸入阀座内且与阀座螺纹连接固定,所述阀杆部的端部伸出阀座外与手轮固定。

本控制装置通过螺纹控制芯子上下升降,这样的结构连接强度高且稳定性好,通过转动手轮即可十分方便的对芯子的高度进行调节,达到调节过水口内的水流流量的作用,操作简单且流量调控十分有效,进一步的提高了安全性。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,所述控制装置包括阀杆和执行电机,所述执行电机能带动阀杆升降,所述阀杆与芯子固连,所述执行电机上连接有控制器。

这是本案的第三个实施方案,本实施方案中的控制装置包括阀杆和执行电机,本方案中的芯子是通过执行电机来控制升降的,升降的距离也是通过控制器来进行设定,操作十分方便,能精准的控制芯子的移动距离,从而达到精准控制过水口内的流量的作用。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,所述阀座上设有挡沿,所述挡沿上设有刻度盘,所述手轮上设有与刻度盘对应的指针。

阀座上设有刻度盘,转动手轮使得指针对应刻度盘上的刻度即可知道我们的芯子对应开启在什么高度,我们可以对应刻度盘上的刻度来对芯子的高度进行调节,达到精确调控过水口内的水流流量的作用,能在保证锅炉水温不过高的情况下使得整个系统的能耗最低。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,所述阀座上设有伸入回水进口内的呈环状的延伸部,所述阀杆部的外周面上设有数个呈环状的凸起,所述凸起位于延伸部内且凸起的直径略小于延伸部的内径。

在上述的一种双系统恒温混水中心中,相邻的两个凸起之间嵌设有密封圈。

与现有技术相比,本产品的优点在于:

1、本混水中心的过水口处设有芯子,控制装置能主动控制芯子的开启高度从而达到控制过水口的流量大小,当锅炉持续加热使得锅炉内的水温较高时,控制装置可以控制芯子上升使得过水口的回水流量加大,让锅炉内的热水循环加剧,从而达到降低锅炉水温防止过热警报的作用,这样设计使得本混水中心在使用时的安全性得到提升。

2、本设计的芯子上设有过水部,过水部的设计使得芯子即使抵靠在过水口上也能始终让过水口与回水进口处于连通的状态,能保证有最小量的回水持续流入锅炉内,锅炉内的热水能一直处于循环状态,有效的防止锅炉一直加热使得温度到达临界点从而引发报警,这样设计提高了混水中心在使用过程中的安全性。

附图说明

图1是本发明的结构示意图;

图2是本发明的剖视图;

图3是本发明的在A处的局部放大图;

图4是本发明的控制装置以及芯子的结构图;

图5是本发明的控制装置以及芯子的剖视图;

图6是本发明的芯子的零件图。

图中,1、本体;11、热水进口;12、回水进口;13、混水出口;14、过水口;15、安装孔;2、芯子;21、过水部;22、环形凸部;23、阀杆部;231、凸起;3、控制装置;4、阀座;41、挡沿;42、刻度盘;43、延伸部;5、手轮;51、指针;6、密封圈。

具体实施方式

以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。

实施例一

如图1-图6所示的一种双系统恒温混水中心,本混水中心包括上阀体和下阀体,上阀体的左端为热水进口11、右端为回水进口12、下端为混水出口13,热水进口11与回水进口12之间设有混水组件,能将热水与冷却水混合到合适温度从混水出口13排出。下阀体的上端为进水端、左端为与锅炉对接的冷水端、右端为与循环水管对接的出水端,进水端通过水泵与混水出口13连接,混水出口13内的水通过水泵进入到下阀体内一部分从出水端处进入到循环水管中,多余的部分则是通过冷水端回流到锅炉内,具体分配则是通过两者之间的控制阀来进行分配。在回水进口12与冷水端之间设有直连的支管,不参与混水的多余出来的回水也会直接通过支管排入冷水端内进入锅炉内进行重新加热。

本体1内设有能伸入过水口14的内的芯子2,回水进口12上设有能控制芯子2开启高度的控制装置3,芯子2上设有过水部21,当芯子2伸入过水口14内时回水进口12与过水口14通过过水部21相连通。控制装置3能主动控制芯子2的开启高度从而达到控制过水口14的流量大小,当锅炉持续加热使得锅炉内的水温较高时,控制装置3可以控制芯子2上升使得过水口14的回水流量加大,让锅炉内的热水循环加剧,从而达到降低锅炉水温防止过热警报的作用,这样设计使得本混水中心在使用时的安全性得到提升。本设计的芯子2上设有过水部21,过水部21的设计使得芯子2即使伸入过水口14内将过水口14封堵住也能始终让过水口14与回水进口12处于连通的状态,能保证有最小量的回水持续流入锅炉内,锅炉内的热水能一直处于循环状态,有效的防止锅炉一直加热使得温度到达临界点从而引发报警,这样设计提高了混水中心在使用过程中的安全性。过水部21为开设在芯子2上的切槽,当芯子2伸入过水口14内时水流能通过切槽处进入到过水口14内。切槽的设计使得芯子2缺失一部分,从而在芯子2伸入过水口14内后无法将过水口14的进口完全密封住,使得回水进口12内的水能持续从无遮挡的进口处进入到过水口14内,使得锅炉内的热水循环起来,防止过热报警,提高了本混水中心使用的安全性。

芯子2的端部呈球状且芯子2能部分伸入过水口14内,切槽开设在芯子2的外周面上。在芯子2将过水口14封堵住时会有水流从切槽处流过,水流流过会对芯子2的侧向产生作用力,球状的芯子2与过水口14的进口更加契合,而且芯子2部分伸入过水口14其侧向能得到很强的支撑力,使得芯子2与过水口14直接接触的稳定性更高的,保证稳定的水流通过过水口14对锅炉进行降温,其安全性得到进一步的提升。芯子2的外周面上设有能伸入过水口14内的环形凸部22。当芯子2伸入过水口14内时环状凸部22的直径比过水口14的内径略小,在水流经过时芯子2会与过水口14的内壁形成抵挡,防止芯子2颤动,提高芯子2的稳定性。

控制装置3包括阀座4和手轮5,回水进口12上设有安装孔15,阀座4位于安装孔15内且与安装孔15周向密封,芯子2上设有阀杆部23,阀杆部23伸入阀座4内且与阀座4螺纹连接固定,阀杆部23的端部伸出阀座4外与手轮5固定。本控制装置3通过螺纹控制芯子2上下升降,这样的结构连接强度高且稳定性好,我们可以十分方便的对过水口14内的水流流量进行操作从而防止锅炉过热报警,进一步的提高了安全性。阀座4上设有伸出安装孔15外的挡沿41,挡沿41上沿其周向分布有刻度盘42,手轮5上设有与刻度盘42对应的指针51。阀座4上设有刻度盘42,转动手轮5使得指针51对应刻度盘42上的刻度即可知道我们的芯子2对应开启什么高度,我们可以对应刻度盘42上的刻度来对芯子2的高度进行调节,这样设计结构简单,方便实用。阀座4上设有伸入回水进口12内的呈环状的延伸部43,阀杆部23的外周面上设有数个呈环状的凸起231,凸起231位于延伸部43内且凸起231的直径略小于延伸部43的内径。相邻的两个凸起231之间嵌设有密封圈6。

实施例二

这是本案的第二个实施方案,在本实施方案中过水部21为开设在芯子2上的贯穿孔,当芯子2伸入过水口14内时回水进口12与过水口14通过贯穿孔相连通。在芯子2伸入过水口14内时,贯穿孔使得回水进口12与过水口14一直保持连通状态,只是贯穿孔的直径不大,所以流量较小,回水进口12的水流能有一定的流量进入到过水口14内最后参与锅炉内的热水的循环降温,有效的提高了本混水中心在使用过程中的安全性。

实施例三

这是本案的第三个实施方案,本实施方案中的控制装置3包括阀杆和执行电机,执行电机能带动阀杆升降,阀杆与芯子2固连,执行电机上连接有控制器。本方案中的芯子2是通过执行电机来控制升降的,升降的距离也是通过控制器来进行设定,操作十分方便,能精准的控制芯子2的移动距离,从而达到精准控制过水口14内的流量的作用。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

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