一种空气蓄能式自来水热水龙头节水缓存器的制作方法

文档序号:12103661阅读:213来源:国知局
一种空气蓄能式自来水热水龙头节水缓存器的制作方法与工艺

本实用新型为一种空气蓄能式自来水热水龙头节水缓存器,涉及一种日常生活中使用的电、燃气热水器热水出水龙头的节水工具,能在不耗用其他能源便可实现热水龙头即开即热和节约自来水,起到节能降耗的作用,与节能降耗领域相关联。



背景技术:

在日常生活中,由于用户使用的电、燃气热水器离出水龙头均有一段远近不等的距离,热水器前端出水龙头总会有部分末被加热的、埋入墙面和地下的水管被吸热作用形成的冷水徘出,用户使用热水时会习惯性地将管路前端冷水部分当作废水排放,造成自来水无效流失,(在研发过程中分别对自来水压力在5公斤左右,热水器出水端管长在3.5米、5米、7米时的家用燃气热水器的热水器冷排水水量进行反复测试,当间隔用水时,自来水热水龙头每次排出的冷水量平均每米为0.5公斤左右),目前市场已有的即开即热电热水龙头和蓄热节水装置,但都分别存在热水量不足、须消耗附加能源和使用成本较高的缺陷,不易被用户接受。因此,研发了一种无需其他能源且造价低廉、结构简洁、生产工艺简易,使用寿命长,性能稳定、能实现热水龙头即开即热的、容易被用户接受的一种空气蓄能式自来水热水龙头节水缓存器来节约自来水。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种空气蓄能式自来水热水龙头节水缓存器(以下简称缓存器),是完全利用分子间隔空间具有的可压缩性和反弹性,水分子的在常压下不易被压缩的属性,将热水器初期排出的带有压力的冷水部分截流到密封的抗压容器缸体(以下简称缸体)内缓存,带压的自来水在缓存的同时也压缩了缸体中的空气,(经自来水压力在5公斤左右时的测试结果,缸内空气体积被自来水压缩四分之三以上,即为输入的自来水留出了储存空间,当缓存的自来水须要输出时,由于缸腔内的空气蓄存了自来水的压力,(据资料查得,民用自来水的最大压力为7公斤,最小2公斤),因此始终能带压输出,此时当用户打开前端出水阀,不用其他能源即可实现热水龙头即开即热。缓存的自来水可用于调整热水水温或直接用作冷水使用.用户只须多动两次龙头开关手柄就能实现自来水热水龙头即开即热和达到节约自来水的目的.

本缓存器的主体部件缓存器可台式安装于龙头一侧的台面上,也可以落地方式隐蔽安装在台面台盆下和以壁挂的方式安装在台面上方壁面上,缓存器设计为扁形外观,结构简洁,占用有效空间小;用户已安装使用的多种龙头可不需更换新龙头,只需在原有热水龙头出水后的旋转接头处加装一个双出水三通球阀(以下简称三通球阀),采用球阀是因为球阀的通水孔径大,对自来水的阻力小,最能满足本缓存器的最佳安装使用条件。本实用新型适合热水龙头的新安装和改装,目前市场已有的几种双出水龙头,只要龙头的出水管中段带有一个三通阀的龙头均为双出水水龙头(以下简称双出水龙头),类同如图8中所示的具备三通阀功能的龙头均适用于本缓存器;对于已安装使用双出水龙头的用户,可直接将缓存器的高压管连接在三通阀龙头的三通阀上便可使用,类同鸭嘴式的异形龙头需更换为双出水龙头。

本缓存器的安装使用主要由气缸体和双出水阀来实现,气缸体由缸体、缸座组合成型(以下简称组合成型),和整体成型两种形式成型,整体成型的气缸体结构完整,外观整洁,可减去连接螺栓、橡胶垫圈、缸座装饰罩和缸体内的隔板增强筋,但需二次模塑模压成型或三D打印成型,加工成本较组合成型结构高,水管管接头,高压软管,加装的三通球阀,非标管接头,微型水压表构成了缓存器的外部装置;缸体、缸座均选用符合国家饮用水容器材料标准的工程塑料或具有防锈抗压的金属材料不锈钢或铝合金,以模塑模压成型工艺成型,其他零部件均为市场成品或外委加工,缸体两侧面下部设计有水管接头接口,可变换水管连接方位。本缓存器的组装顺序是;在缸体底座上分别以紧固螺栓将缸体装配并旋紧在装有橡胶密封垫圈的缸体底座上,再分别装配水管堵头,高压软管接头,橡胶或柔性塑料成型的缸座装饰罩,确定缓存器安装位置,然后按常规管件安装规范,分别安装本缓存器的外置附件,对已经安装使用其他类型龙头的用户,须在水龙头出水前端以非标管接头加装一个双出水三通阀球阀,按选定安装方式定位缓存器,将高压软管连接在三通阀一侧出水口,完成全部安装并可投入使用。该冲水器由于带有压强,须按压力容器的抗压要求选择材料和设计缸体缸座壁厚,应以受压强度不低于10公斤的试压标准测试产品。

本缓存器适用于自来水热水器的出水管距离用水龙头4米以上出水管路的家庭、商场、宾馆、机关单位和远离自来水热水器使用热水的其他用户使用。

附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

说明书附图编号所注:图1是缓存器主视图结构半剖视图;图2是缓存器左视图结构半剖视图,图3是缓存器外观右视图;图4是缓存器外观俯视图;图5是缓存器图1的A-A剖视图;图6是缓存器外观主视图;图7是缓存器底座表面俯视图,图8是缓存器整体成型的半剖结构视图,图9是缓存器外部装置示意图。

图1附图编号所注:1缸体,2缸腔,3隔板,4螺柱增强筋,5缸座,6进出水管接口,7缸体连接法兰,8缸座侧板,9连接螺栓,10橡胶密封圈,11隔板互通通道,12加固螺钉,13缸座装饰罩,14定位凹槽,15缸座凸台,

图2附图编号所注:16挂口,17挂钩,18双面吸盘,19挂钩螺钉,20缸体后背侧板,

图5附图编号所注:21缸座螺栓通孔,

图6附图编号所注:22备用接口堵头,23接头,24高压软管,25缓存器主体,

图9附图编号所注:26三通球阀,27非标管接头,28冷热水开关,29阀座,30旋转出水弯管,31水压表,32三通,33台盆,34自来水冷热水源。

具体实施方式

本实用新型为一种空气蓄能式自来水热水龙头节水缓存器,由图1中的一个用于缓存自来水的缸体1,缸座5和缸腔2,隔板3,螺柱增强筋4,进出水管接口6,缸体连接法兰7,缸座侧板8,隔板互通通道11,缸座装饰罩13,缸座凸台15,并以连接螺栓9,加固螺钉12构成,将缸体1装配在已经在定位凹槽14中装有橡胶密封圈10的缸座5连接并紧固,形成缓存器主体25的主体结构或图8中的整体成型主体结构;在图2中有一个挂口16,挂钩17,双面吸盘18,挂钩螺钉19,缸体后背侧板20,还有图5、图6、图7附图编号所注的缸座螺栓通孔21,备用接口堵头22,接头23,高压软管24零部件结构组装成的完整结构缓存器主体25;当采用壁挂式安装时将挂钩17以挂钩螺钉19钻孔固定在墙面上,由挂口16定位缓存器,台式和落地式安装时以双面吸盘18固定挂钩即可,备用接口堵头22,接头23的安装可根据安装方位需求按需互换。

在图9中有一个三通球阀26,非标管接头27,冷热水开关28,阀座29,旋转出水弯管30,三通32,三通球阀26,非标管接头27,用于对已装有冷热水龙头的用户改装,水压表31起着观察缓存器中的适时储存水量及水压变化的作用,

将用户已安装且可以改装的水龙头改装为双出水龙头:卸下原装水龙头上的原装旋转出水弯管,加装非标接头27、三通球阀26,非标管接头27,旋转出水弯管30,还原旋转出水弯管,连接缓存器的高压软管24即完成装配,此时,打开关闭或微调双出水龙头上的三通开关19,冷水开关21,热水开关22,自来水会通过图1中的进出水通道7带压出入缓存器的方式来缓存热水龙头的前期冷水,实现即开即热和节约自来水。

使用说明:为表述简洁以下分为4种用水模式加以说明,1,常规用水模式,2,即开即热模式,3,调温模式,4,排空缓存器模式。把三通阀18的三个通向用ABC表示,相对缓存器的方向为A向,龙头供水方向为B向,龙头出水方向为C向,常规用水模式1用水时,只须将三通阀的B向和C向开,A向关;在使用即开即热模式2使用热水时,首先将三通阀B向开,C向关,A向开,随即打开热该冲水器由于带有压强,须按压力容器的抗压标准选择材料和设计缸体壁厚,应以受压强度不低于10公斤的试压标准测试产品。

在即开即热模式下,热水管的前期冷水将被排放到缓存器,此过程大约需要7-10秒钟(观察压力表,记住试用时的储水量变化的测试水压读数),关闭A向,BC向相应开通,此时热水流出;在水温过高的情况出现时,即可启用调温模式3,微调三通阀,将A向微开,B向C向会相应微关,使之水温适度即可;在使用冷水时首先考虑优先使用缓存器内的自来水,将其排空,为下次使用热水时留出缓存空间,此时启用排空模式4,将A向开,B向关C向开(三通阀具有以上通孔联动功能),排空后应返回常规用水模式,排空缓存器模式是平时使用冷水时优先使用的。目前市场已有的几种双出水龙头可直接安装使用,其使用方法基本相同,且无需加装水压表,可用单手触摸龙头感应水温的方式或试排水的方式操作实现即开即热。

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