[发明专利]一种多功能水龙头的核心装置在审
申请号: | 201410064336.4 | 申请日: | 2014-02-26 |
公开(公告)号: | CN104864172A | 公开(公告)日: | 2015-08-26 |
发明(设计)人: | 魏亚亚 | 申请(专利权)人: | 魏亚亚 |
主分类号: | F16K49/00 | 分类号: | F16K49/00;C02F1/02;C02F1/48 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 050000 河北省石家庄*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多功能 水龙头 核心 装置 | ||
所属技术领域
本发明涉及一种多功能水龙头,尤其是一种多功能水龙头的核心装置。
背景技术
目前,利用(220V)市电通过耐电化腐蚀的石墨电极直接作用于自来水而得到的一种多功能水龙头,它具备“即时加热、磁化、杀菌”的多功能,由于电极自身不发热而“不怕干烧”,由于“磁化”及石墨表面能低的固有特性而拟制水垢硬结,作为“多功能水龙头”它有独特的优点,它的核心装置是一对或一组电极,专利“一种多功能水龙头”(专利号:ZL201220226509.4)即提供了这样一种核心装置,该专利是在一个绝缘且垂直放置的顶部密闭的容器中按一定间距固定着一组电极,电极间形成“十字槽”水通路,“十字槽”的间距是2-6mm,在“十字槽”的中部设置了一个可“垂直升降的排气口”,可“垂直升降的排气口”通过改变容器上部“气室”的大小来改变电极的“吃水”面积,从而调整功率的大小来适应不同的水质,然而,它存在着这样的问题,首先,“核心装置”必须“垂直”使用,否则功率调整方式将无法凑效,这就使它的结构有较大的局限性,再者,对“核心装置”的加热功率而言,水质硬度、电极的相对投影面积及单位投影面积的负荷与加热功率成正比,电极间距与加热功率成反比,其中,对于“多功能水龙头”而言,自然界中的“水质硬度”自40-800mg/L(以COCa3计)不等是不可调控的变量,而“单位面积的负荷”特别对石墨电极而言也应视为不可调控变量,实践表明合理的单位面积负荷应不大于160W/cm2,过大的表面负荷会影响电极的使用寿命,(表面负荷200W/cm2时,连续使用10小时,电极损耗超过1%)另两个可调控变量一是“电极间距”,二是“相对投影面积”,专利(专利号:ZL201220226509.4)的“核心装置”即是在固定“电极间距”(2-6mm)的条件下通过调整“相对投影面积”的方法适应不同的水质,这种方法的不足之处在于,(以“即热式水龙头”加热功率3.4kW为例)若以40mg/L较软水质设定“电极间距”为2mm得到3.4kW功率,当其对应较硬水质(800mg/L)时,将功率调到3.4kW时的“单位面积负荷”就会增大近20倍,这会使电极严重损耗,若以800mg/L较硬水质设定“电极间距”为6mm得到3.4kW功率,当其对应较软水质(40mg/L)时,将功率调到3.4kW时的“相对投影面积”就会增大近20倍,使得体积庞大,同时造成调整机构的繁琐,因此,固定间距状态下的“核心装置”,无论以较软水质或以较硬水质为基础,其要同时适应大跨度变化的水质,就会带来体积庞大及调整机构的繁琐或缩短电极使用寿命的弊端。
发明内容
本发明提供一种多功能水龙头的核心装置,它以3.4kW功率为基础确定相对投影面积为25平方厘米(每平方厘米负荷为136W),实测较软水质(40mg/L),当间距达到1.0-1.1mm时功率可达3.4kW,实测较硬水质(800mg/L),当间距达到10.5-10.6mm时功率可达3.4kW,,即如要使40-800mg/L的水质都达到所需功率3.4kW,只需要将电极间距从1.0mm调整到10.6mm就可实现,其结构不限制使用方位,由于本发明是通过调整电极间距来适应不同水质的,因此,保持了较合理的表面功率负荷,虽然间距调整也需要一定的空间但最多需增加原体积的三分之一。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:它是将内部镶嵌着电极的“绝缘活塞套”固定在一个外壳内,镶嵌着电极的“绝缘活塞”通过硅胶圈与“绝缘活塞套”内壁紧密配合,在“绝缘活塞”外部的中心位置固定一个调节螺杆,在调节螺杆轴心对应的外壳上设置调节螺母,在“绝缘活塞套”上开设进水口与出水口,电源的两级分别与两电极密闭接通,这就形成了多功能水龙头的“核心装置”,在对应不同硬度水质时只需转动调节螺母调整电极间距即可得到所需功率,为防止强电流外漏,进出水口应增设“水电阻衰减式”防电墙,由于水质硬度跨度较大使得功率变化幅度较大,为防止误操作带来的“过流”危险可在电路上增设限流开关,本发明的有益效果是,在保持电极的长寿命的同时可通过适时调节电极的间距得到所需功率,它适合对水质硬度大跨度变化的自来水加热、磁化或杀菌。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明最大间距状态侧剖示意图。
图2是本发明最小间距状态断面示意图。
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