净水器安全管的制作方法

文档序号:11666012阅读:232来源:国知局
净水器安全管的制造方法与工艺

本发明涉及一种净水器配件,特别的,是一种安全管。



背景技术:

随着人们生活水平的提高,净水器已经走进千家万户,为广大百姓居民的饮水健康作出了贡献;目前市场上的净水器包括滤芯式净水器及ro膜反渗透纯水机两种。这两种机器都是直接与自来水连接,由于自来水水压不稳定会出现压力过大造成机器内的滤芯筒渗漏、连接管很容易脱落、漏水;特别是ro膜反渗透纯水机的增压泵通常要打到7kg压力才能使ro膜挤出纯水,但在高压力的状态很容易造成低压开关失灵,各接头连接密封不好等原因,而这些原因均会造成漏水。出现机器漏水时,如果没有急时发现并关闭水源就会造成财产损失及水资源的浪费。

基于这些原因,要彻底杜绝净水器泄漏在理论上似乎是不可能的,或者如果一定要做到的话,则制造成本就会上升到用户不能承受的程度。因此,如果在成本少量增加后,能够将泄漏控制在有限的范围内,也是很有意义的技术进步。



技术实现要素:

针对上述问题,本发明提供一种净水器安全管,该结构能够实时监测水压,防止过压爆管,有效保护净水器,同时能够不会发生水电联通、降低人身危险。

为解决上述问题,本发明所采用的技术方案是:本净水器安全管安装在进水管与净水器之间,净水器安全管包括有前管、后管,和安装在前管、后管之间的阻断门;

在所述前管的管壁上设置有监测器,所述监测器与阻断门电性连接;在所述阻断门的外部安装有供给阻断门动力的驱动器,所述驱动器由蓄能电源供电;

在所述前管内还同轴的安装有发电轮,所述发电轮与蓄能电源电性连接。

本发明的有益效果是:水流从进水管流经净水器安全管后,进入净水器中;所述监测器实时的监测水压变化,当水压超出安全值时,监测器导通阻断门的电路,阻断门在驱动器的控制下快速闭合,此时水流被阻断,高压水体不会大量进入净水器,净水器内的滤网等结构不会遭到破坏;从而防止净水器漏水现象的发生。

在正常流水过程中,水流持续的冲刷发电轮,发电轮随水流高速转动,产生的电流存储在蓄能电源中,为驱动器提供能量。

该结构无需频繁的更换蓄能电源,本发明可实现能量的自给自足;免去了频繁维护的麻烦;同时,该结构小巧、简约,不破坏净水器的结构,能够有效防止净水器爆管,防止水灾发生;同时,该结构具有独立的供电系统,不与家庭电路连通,因此,不会出现水电联通造成人身伤害,使用更安全、稳定。

作为优选,所述监测器包括有中空的气密腔,在气密腔的底部安装有永磁片,在气密腔的上部设置有调节旋钮,调节旋钮与气密腔螺纹结合;在调节旋钮内设置有动触弹片和静触片,动触弹片由与永磁片异极相吸的永磁材料做成;动触弹片和静触片串接在阻断门的电路中;当水压过大时,气密腔受压形变,所述永磁片向调节旋钮靠拢;随着距离的靠近,当距离达到临界值时,永磁片与动触弹片相互吸引,磁吸力促使动触弹片形变,进而动触弹片与静触片贴合,阻断门的电路导通;阻断门快速闭合。

作为优选,所述阻断门包括有阻断环和旋转对称排布在阻断环上的阻断片;所述阻断环由驱动器带动转动;阻断环正向转动时,阻断片逐渐闭合;阻断环反向转动时,阻断片逐渐打开;在逐渐阻断水流的过程中,各个阻断片受到的冲击力大小一致,不会产生大小不同的剪切力,从而提高阻断门的使用寿命。

附图说明

图1为本净水器安全管一个实施例的截面结构示意图。

图2为图1所示实施例中阻断门的端面结构示意图。

具体实施方式

实施例:

在图1、图2所示的实施例中,本净水器安全管安装在进水管与净水器之间,净水器安全管包括有前管1、后管2,和安装在前管1、后管2之间的阻断门3;所述阻断门3包括有阻断环31和旋转对称排布在阻断环31上的阻断片32;阻断环31正向转动时,阻断片32逐渐闭合;阻断环31反向转动时,阻断片32逐渐打开;如图2中的箭头所示;

在所述前管1的管壁上设置有监测器4,所述监测器4包括有中空的气密腔,在气密腔的底部安装有永磁片41,在气密腔的上部设置有调节旋钮42,调节旋钮42与气密腔螺纹结合;在调节旋钮42内设置有动触弹片421和静触片422,动触弹片421由与永磁片41异极相吸的永磁材料做成;动触弹片421和静触片422串接在阻断门3的电路中;在所述阻断门3的外部安装有供给阻断门3动力的驱动器5,所述阻断环31由驱动器5带动转动;所述驱动器5由蓄能电源6供电;

在所述前管1内还同轴的安装有发电轮7,所述发电轮7与蓄能电源6电性连接。

如图1中空心箭头所示,水流从进水管流经净水器安全管后,进入净水器中;所述监测器4实时的监测水压变化,气密腔受压形变,所述永磁片41向调节旋钮42靠拢;当水压超出安全值时,永磁片41与动触弹片421的距离达到临界值,永磁片41与动触弹片421相互吸引,磁吸力促使动触弹片421形变,进而动触弹片421与静触片422贴合,阻断门3的电路导通;监测器4导通阻断门3的电路,阻断门3在驱动器5的控制下快速闭合,此时水流被阻断,高压水体不会大量进入净水器,净水器内的滤网等结构不会遭到破坏;从而防止净水器漏水现象的发生。

在本实施例中,阻断门3的电路导通后,驱动器5将带动阻断环31正向转动,阻断片32逐渐闭合;此时净水器安全管闭合;当水压异常情况解除后,通过调节阻断环31反向转动,即可实现净水器安全管的复位;在逐渐阻断水流的过程中,各个阻断片32受到的冲击力大小一致,不会产生大小不同的剪切力,从而提高阻断门3的使用寿命;同时,该发明可反复使用,有效节约了成本。

在正常流水过程中,水流持续的冲刷发电轮7,发电轮7随水流高速转动,产生的电流存储在蓄能电源6中,为驱动器5提供能量。

该结构无需频繁的更换蓄能电源6,本发明可实现能量的自给自足;免去了频繁维护的麻烦;同时,该结构小巧、简约,不破坏净水器的结构,能够有效防止净水器爆管,防止水灾发生;同时,该结构具有独立的供电系统,不与家庭电路连通,因此,不会出现水电联通造成人身伤害,使用更安全、稳定。此外,由于各种品牌的净水器所要求的水压安全值不同,因此通过调节旋钮调节动触弹片与永磁片之间的距离即可匹配不同的净水器,从而提高本发明的适用范围。

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种净水器安全管,本净水器安全管安装在进水管与净水器之间,净水器安全管包括有前管、后管,和安装在前管、后管之间的阻断门;在所述前管的管壁上设置有监测器,所述监测器与阻断门电性连接;在所述阻断门的外部安装有供给阻断门动力的驱动器,所述驱动器由蓄能电源供电;在所述前管内还同轴的安装有发电轮,所述发电轮与蓄能电源电性连接;该结构能够实时监测水压,防止过压爆管,有效保护净水器,同时能够不会发生水电联通、降低人身危险。

技术研发人员:范永浩
受保护的技术使用者:范永浩
技术研发日:2017.05.10
技术公布日:2017.07.25
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