[发明专利]一种用于节水装置的三通球阀有效

专利信息
申请号: 201410259904.6 申请日: 2014-06-12
公开(公告)号: CN104006188A 公开(公告)日: 2014-08-27
发明(设计)人: 郑哲鹏 申请(专利权)人: 衢州迪升工业设计有限公司
主分类号: F16K11/20 分类号: F16K11/20;F16K27/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 324000 浙江省*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 节水 装置 三通 球阀
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种节水装置,特别涉及到一种节水装置中的阀门。

背景技术

水是人们生活和生产活动中所必需的,随着我国城镇化的发展,城市自来水的用量不断增多。水并非是取之不尽、用之不竭的,我国北方大部分地区都存在严重缺水情况,节约用水要从点滴做起。人们在使用太阳能热水器或其它热水设备的热水时,必须先把热水箱底部的冷水及管道中的冷水先行排放,然后才有热水流出,如不把排放的冷水进行回收,将浪费宝贵的水资源,通过节水装置把太阳能热水器保温水箱底部及管道中的冷水回收循环使用,或把洗手、洗脸、洗澡和洗衣后的水进行回收用于冲洗厕所和拖地,实现节约用水。现有的节水装置需通过人工选择回收操作,或需进行过滤后回收利用,存在体积庞大、结构复杂、操作烦琐或成本高不易推广的缺点。

发明内容

本发明的目的是要提供一种适合在节水装置中使用的三通球阀,使节水装置结构简单和紧凑、体积小、操作简便和使用成本低,实现回收可循环利用的废水。

本发明的一种用于节水装置的三通球阀,包括球形阀芯,其特征是三通球阀由阀体和球形阀芯(10)组成,其中,阀体包括上接头(2)、中间阀体(4)、中接头(12)和下接头(8),上接头(2)连接在中间阀体(4)的上端,上接头(2)中有排气接口(1),中接头(12)从中间阀体(4)的侧边壁体上接出,中接头(12)中有中间接口(11),下接头(8)连接在中间阀体(4)的下端,下接头(8)中有进气接口(9),中间阀体(4)的体内有阀腔(Ⅰ),排气接口(1)通过上连通口(Ⅳ)连通到阀腔(Ⅰ),进气接口(9)通过下连通口(Ⅱ)连通到阀腔(Ⅰ),中间接口(11)接口通过中连通口(Ⅲ)连通到阀腔(Ⅰ),阀腔(Ⅰ)呈圆柱形的空间结构,球形阀芯(10)设置在阀腔(Ⅰ)中,球形阀芯(10)在阀腔(Ⅰ)中有上下活动的空间,阀腔(Ⅰ)的壁体上有泄压口(6)接出,泄压口(6)中有泄压调节阀芯(5)。

本发明中,泄压调节阀芯(5)由阀头、阀杆和调节手柄构成,阀头呈圆锥体结构,阀杆连接在阀头的圆锥体底面上,阀杆的后端在泄压口(6)之外,调节手柄连接在阀杆的后端上,阀杆呈空心管形结构,阀杆的两端有泄压孔,阀杆的泄压孔之间的壁体上有外螺纹;泄压口(6)的内端有嗽叭口形的阀座,叭口形的阀座与泄压调节阀芯(5)的圆锥体阀头相配合,泄压口(6)的孔壁上有与泄压调节阀芯(5)的阀杆外螺纹配合的内螺纹;应用时,泄压调节阀芯(5)以螺旋旋进方式进行泄压调节;上连通口(Ⅳ)、中连通口(Ⅲ)和下连通口(Ⅱ)的直径小于阀腔(Ⅰ)的直径,上连通口(Ⅳ)和下连通口(Ⅱ)在阀腔(Ⅰ)侧的壁体上有与球形阀芯(10)配合的密封面。

本发明安装在节水装置中的储水箱上使用,其中,三通球阀的中间接口(11)连接在储水箱顶部的呼吸管上,三通球阀的进气接口(9)通过输气管道连接到气泵的排气口上,三通球阀的排气接口(1)连接到排气管上,水管从储水箱的下部接入。当储水箱没有出水时,不需气泵为其输入空气,三通球阀内的球形阀芯(10)静止在阀腔(Ⅰ)的下端,封堵在下连通口(Ⅱ)上,使进气接口(9)关闭,而上连通口(Ⅳ)呈打开状态,使排气接口(1)开放;当需向储水箱输入回收水时,球形阀芯(10)仍静止在阀腔(Ⅰ)的下端,排气接口(1)仍呈开放状态,储水箱内的空气便通过顶部的呼吸管、三通球阀的中连通口(Ⅲ)和阀腔(Ⅰ),由三通球阀的上连通口(Ⅳ)排出,使储水箱顺利进水;当需把储水箱内的水取出进行循环利用时,启动气泵,使气泵输出的压缩空气进入到三通球阀的进气接口(9),压缩空气把封堵在下连通口(Ⅱ)的球形阀芯(10)向上顶开,使球形阀芯(10)封堵在上连通口(Ⅳ)上,使排气接口(1)关闭,这时,压缩空气从中连通口(Ⅲ)通过呼吸管输入到储水箱的上部,使储水箱内形成压力,把水从储水箱的下部压出提供使用。当不需使用储水箱内的水或储水箱内的水用完时,停止气泵运行,储水箱内的压力通过泄压口(6)进行释放,储水箱内的压力释放后,球形阀芯(10)便回落到阀腔(Ⅰ)的下端,封堵在下连通口(Ⅱ)上,使进气接口(9)恢复关闭,而使排气接口(1)恢复开放,以便储水箱顺利回收可循环利用的废水。

上述的发明中,通过泄压调节阀芯(5)对泄压量进行调节,使从泄压口(6)排出的空气少于从进气接口(9)输入的空气,就能使储水箱内的压力升高,从而顺利从储水箱中取出水来利用,一旦气泵停止运行,储水箱内的压力就能很快通过泄压口(6)进行释放,从而使回收水能顺利输入到储水箱内。

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