根據出水溫度控制水流量的電動閥的製作方法
2023-12-06 14:03:16

本實用新型涉及一種電動閥,特別是一種根據出水溫度控制水流量的電動閥。
背景技術:
現有的電動閥,已廣泛應用在各種領域,如:淨水機,淨水機上的電動閥,其功能較為單一,僅由電控板控制電動閥啟停;然而,淨水機在不同環境下使用,其恆定的出水流量,容易受環境溫度影響,如:出水溫度過高或偏低,無法因應出水溫度自動調速出水流量,以滿足用戶對設定溫度的使用需要。
技術實現要素:
本實用新型的目的在於克服上述現有技術存在的不足,而提供一種結構簡單、合理,能根據出水溫度自動控制水流量的電動閥。
本實用新型的目的是這樣實現的:
一種根據出水溫度控制水流量的電動閥,包括閥體、閥芯組件、電控板和電機,閥體上設置有出水通道閥芯組件的出口連接至出水通道,閥芯組件由電機帶動,電機與電控板電性連接,其特徵是,所述出水通道上設有溫度傳感器,溫度傳感器與電控板電性連接;此款電動閥,通過在出水通道增設溫度傳感器,利用溫度傳感器採集出水通道的水流溫度信息,並將採集到的溫度信息傳送給電控板,電控板依據傳送過來的溫度信息自動控制電機,以調節閥芯組件出口的水流量,從而滿足用戶對設定溫度的使用需要,而且,其結構簡單、合理。
本實用新型還可以採用以下技術措施解決:
進一步地,所述閥體上設有進水通道和閥芯組件安裝腔,閥芯組件安裝腔設置在進水通道和出水通道之間,所述閥芯組件安裝在閥芯組件安裝腔內,閥芯組件起到控制由進水通道進入出水通道的水流量調節。
進一步地,所述溫度傳感器設置在靠近閥芯組件出口的出水通道上,以便溫度傳感器及時採集經閥芯組件出口流出的出水溫度信息。
進一步地,所述溫度傳感器以垂直方式由上往下穿過出水通道頂部的安裝孔、並進入出水通道內,以實時採集出水通道內的水流溫度信息。
進一步地,所述安裝孔內壁與溫度傳感器之間設有第一密封圈,以提高其密封性。
進一步地,所述出水通道上設有前、後各一個溫度傳感器,各個溫度傳感器分別與電控板電性連接;設置兩個溫度傳感器,其中一個可以作為後備,即:當前一個溫度傳感器損壞時,後一個溫度傳感器仍可使用,以使電動閥繼續正常使用。
進一步地,所述閥體頂部設置有保護盒,電機、電控板以及溫度傳感器接線端均設置在保護盒內,保護盒的設置,可使上述各部件的電氣連接具有良好的水密封性;而且,方便各電器配件之間的連接。
進一步地,所述閥芯組件包括定閥片和動閥片,動閥片在上、定閥片在下,動閥片上開有V形缺口構成上水流通道,定閥片上開有扇形通孔(1651)構成下水流通道,動閥片緊貼定閥片、且旋轉接觸,電機通過帶動閥芯組件上的旋轉軸,使旋轉的動閥片V形缺口(170)與定閥片扇形通孔(1651)重合或密封,構成連通或關閉,從而改變閥芯組件的出口大小,實現水流量調節;由於動閥片在上、定閥片下,且兩者為面與面旋轉摩擦接觸,保證流經的水不易經動閥片與定閥片之間的邊緣滲透出來;而且,當動閥片旋轉時,V形缺口(170)旋轉的位置與定閥片的扇形通孔(1651)位置的重合度大小,即為水流通道的導通角度大小,從而實現水流量的控制,尤其是動閥片的旋轉軸由微電機帶動,閥芯水流通道的導通角度大小調整更準確。
本實用新型的有益效果如下:
(1)此款電動閥,通過在出水通道增設溫度傳感器,利用溫度傳感器採集出水通道的水流溫度信息,並將採集到的溫度信息傳送給電控板,電控板依據傳送過來的溫度信息自動控制電機,以調節閥芯組件出口的水流量,從而滿足用戶對設定溫度的使用需要,而且,其結構簡單、合理。
(2)再有,在出水通道上設置兩個溫度傳感器,後一個可以作為後備,即:當前一個溫度傳感器損壞時,後一個溫度傳感器仍可使用,以使電動閥繼續正常使用。
(3)另,在閥體頂部設置有保護盒,電機、電控板以及溫度傳感器接線端均設置在保護盒內,保護盒的設置,可使上述各部件的電氣連接具有良好的水密封性;而且,方便各電器配件之間的連接。
(4)由於動閥片在上、定閥片下,且兩者為面與面旋轉摩擦接觸,保證流經的水不易經動閥片與定閥片之間的邊緣滲透出來;而且,當動閥片旋轉時,V形缺口(170)旋轉的位置與定閥片的扇形通孔(1651)位置的重合度大小,即為水流通道的導通角度大小,從而實現水流量的控制,尤其是動閥片的旋轉軸由微電機帶動,閥芯水流通道的導通角度大小調整更準確。
附圖說明
圖1為本實用新型的局部剖視結構示意圖。
圖2為圖1中A處的放大結構示意圖。
圖3為圖1的分解結構示意圖。
圖4為圖1中A—A處的全部剖視結構示意圖。
圖4中的箭頭表示水流的流向。
具體實施方式
下面結合附圖及實施例對本實用新型作進一步描述:
參見圖1至圖4所示,一種能根據出水溫度控制水流量量的電動閥,包括閥體1、閥芯組件16、電控板14和電機13,所述閥體1上設有進水通道11、閥芯組件安裝腔15、以及出水通道12,所述閥芯組件16設於閥芯組件安裝腔15內,閥芯組件16的出口1631連接至出水通道12,所述電控板14與電機13電性連接,所述電機13與閥芯組件16驅動連接,所述出水通道12上設有溫度傳感器2,所述溫度傳感器2與電控板14電性連接,所述溫度傳感器2採集出水通道12內的水流的溫度信息,並將採集到的溫度信息發送給電控板14,電控板14根據傳送過來的溫度信息自動驅動電機13轉動,進而帶動閥芯組件16轉動,以調節閥芯組件16出水口的導通角度,實現自動調節水流流量。
作為本實用新型更具體的技術方案。
所述閥體1上設有進水通道11和閥芯組件安裝腔15,閥芯組件安裝腔15設置在進水通道11和出水通道12之間,所述閥芯組件16安裝在閥芯組件安裝腔15內。
所述溫度傳感器2設置在靠近閥芯組件出口1631的出水通道12上。
所述溫度傳感器2以垂直方式由上往下穿過出水通道12頂部的安裝孔18、並進入出水通道12內。
所述安裝孔18內壁與溫度傳感器2之間設有第一密封圈17。
所述出水通道12上設有前、後各一個溫度傳感器2,各個溫度傳感器2分別與電控板電性連接。
所述閥體頂部設置有保護盒19、電機13、電控板14以及溫度傳感器2接線端均設置在保護盒19內。
作為本實用新型更詳細的技術方案。
所述閥芯組件安裝腔15的底部開有進水口152,所述閥芯組件具體16包括旋轉軸161、進水軸套163、定閥片165、動閥片164、密封套166、以及進水濾帽168,所述進水濾帽168設於進水口152處,所述進水軸套163設置在閥芯組件安裝腔15內,所述進水軸套163與閥芯組件安裝腔15內壁圍成過水腔151,所述進水軸套163的側壁上設有第一出水口1631,所述過水腔151與出水通道12連通,所述旋轉軸161、動閥片164、定閥片165、密封套166由上往下依次設置在進水軸套163內,所述電機13的電機13軸上設有驅動齒輪131,驅動齒輪131與扇形傳動齒160嚙合傳動,扇形傳動齒160與旋轉軸161一端傳動連接,旋轉軸161的另一端與動閥片164傳動連接,所述動閥片164轉動設置在定閥片165的上表面,定閥片165表面上設有扇形通孔1651,動閥片164部分或者完全遮擋住定閥片165表面上的扇形通孔1651,進水軸套163的下端抵接在密封套166上,密封套166的下端面抵接閥芯組件安裝腔15內壁的周邊。
所述動閥片164在上、定閥片165在下,動閥片164上開有V形缺口170構成上水流通道,定閥片165上開有扇形通孔(1651)構成下水流通道,動閥片164緊貼定閥片165且旋轉接觸,電機通過帶動閥芯組件16上的旋轉軸161,使旋轉的動閥片164V形缺口170與定閥片165扇形通孔1651重合或密封,構成連通或關閉,從而改變閥芯組件16的出口1631大小,實現水流量調節。
所述進水軸套163的側壁上第一出水口即是閥芯組件的出水口1631。
所述密封套166的上端面設置有上密封凸起1661,其下端面設置有下密封凸起1662,密封套166的上密封凸起1661與定閥片165的下端相抵,其下密封凸起1662與閥體1相抵。
所述密封套166為中空的套件。
本實用新型的工作原理是:
電動閥工作時,水從進水通道進入後閥體內,接著再通過進水口進入到閥芯組件安裝腔15內,水依次通過進水濾帽168、密封套166、定閥片165的扇形通孔、動閥片164、進入到過水腔151內,然後再由過水腔151流入到出水通道內,在此過程中,電機驅動旋轉軸轉動,以帶動動閥片164在定閥片165的表面上轉動,以此來控制定閥片165的扇形通孔的導通角度,從而達到控制電動閥出水流量的目的。
當溫度傳感器感應到出水溫度高的時候,溫度傳感器將採集達到的溫度信號發送給電控板14,電控板14根據該溫度信號自動驅動電機13轉動,進而帶動動閥片轉動,定閥片165的扇形通孔的導通角度增大,從而增大出水流量。當溫度傳感器感應到出水溫度低的時候,溫度傳感器將採集達到的溫度信號發送給電控板14,電控板14根據該溫度信號自動驅動電機13轉動,進而帶動動閥片轉動,閥片165的扇形通孔的導通角度縮小,從而減少出水流量。本實用新型通過上述過程,從而達到控制電動閥出水流量的目的。