基于超声波除垢技术的电动控制阀的制作方法

文档序号:13897694阅读:308来源:国知局
基于超声波除垢技术的电动控制阀的制作方法

本实用新型涉及减压阀门技术领域,特别是涉及一种基于超声波除垢技术的电动控制阀。



背景技术:

众所周知,电磁阀(也称电动控制阀)是采用电磁开关对阀门的开度大小或者是开关状态进行控制的一种阀门,其在液态介质或者是气态介质中均匀较广的使用,目前,电磁阀在输水管路中使用最为广泛,众所周知,电磁阀随着使用年限的增加,水中的污垢会逐渐地沉积于电磁阀的内壁,进而造成电磁阀控制精度的降低,严重者会造成电磁阀的损坏;因此,设计开发一种能够减少水中杂质对电磁阀的损坏,同时能够定期将沉积杂质排出的基于超声波除垢技术的电动控制阀则显得是尤为重要。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是:提供一种基于超声波除垢技术的电动控制阀,该基于超声波除垢技术的电动控制阀不但能实现对水体中的杂质进行过滤,同时能够对上下游的液压进行实时监控,当上下游液压存在一定偏差时,能够及时地通过超声波发生器对过滤网中的杂质进行清除。

本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:

一种基于超声波除垢技术的电动控制阀,包括电动阀本体(1);所述电动阀本体(1)包括进水口(2)和出水口(3);在所述进水口(2)处安装有Y型的除污阀(4);所述除污阀(4)的出水口通过法兰盘与电动阀本体(1)的进水口(2)连接;所述除污阀(4)的入水口安装有金属材料制成的过滤网(5);所述除污阀(4)的排污口(6)竖直朝下;在所述电动阀本体(1)的进水口(2)处安装有第一陶瓷压力传感器(7),在所述电动阀本体(1)的出水口(3)处安装有第二陶瓷压力传感器(8),所述第一陶瓷压力传感器(7)、第二陶瓷压力传感器(8)分别与减法器(9)的一个输入端子电连接;所述减法器(9)的信号输出端子通过比较器(10)与超声波发生器(11)的使能端子电连接;所述超声波发生器(11)的超声波端子与过滤网固定连接;所述比较器(10)的参考信号输入端子连接一个可调式电源。

进一步:所述比较器(10)的型号为LM339。

进一步:所述超声波发生器(11)发出的超声波频率为40KHz、60KHz、80KHz中的一种。

本实用新型具有的优点和积极效果是:

通过采用上述技术方案,本实用新型在电动阀本体的进水口安装排污阀,同时在除污阀的进水口处安装过滤网,这样水中的大颗粒污垢会被过滤网过滤掉,保证后续排污阀和电动控制阀的正常工作,由于本实用新型还使用了陶瓷压力传感器,因此能够对电动控制阀两侧的水压进行实时监控,当两者的压差超出一定范围时,则及时启动超声波发生器,超声波发生器产生的超声波信号通过管壁传递给过滤网,过滤网在超声波的驱动下会发生剧烈抖动,进而将大颗粒杂质通过除污阀上的排污口排出。由于本实用新型采用的压力传感器为陶瓷压力传感器,因此具有抗腐蚀,耐高温的特点,能够很好地满足不同液体的液压检测。

附图说明

图1是传统电动阀本体的结构图;

图2是本实用新型优选实施例的结构图;

图3是本实用新型优选实施例的电路图。

其中:1、电动阀本体;2、进水口;3、出水口;4、除污阀;5、过滤网;6、排污口;7、第一陶瓷压力传感器;8、第二陶瓷压力传感器;9、减法器;10、比较器;11、超声波发生器。

具体实施方式

为能进一步了解本实用新型的实用新型内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:

请参阅图1至图3,一种基于超声波除垢技术的电动控制阀,包括:电动阀本体1;所述电动阀本体1包括进水口2和出水口3;在所述进水口2处安装有Y型的除污阀4;所述除污阀4的出水口通过法兰盘与电动阀本体1的进水口2连接;所述除污阀4的入水口安装有金属材料制成的过滤网5;所述除污阀4的排污口6竖直朝下;在所述电动阀本体1的进水口2处安装有第一陶瓷压力传感器7,在所述电动阀本体1的出水口3处安装有第二陶瓷压力传感器8,所述第一陶瓷压力传感器7、第二陶瓷压力传感器8分别与减法器9的一个输入端子电连接;所述减法器9的信号输出端子通过比较器10与超声波发生器11的使能端子电连接;所述超声波发生器11的超声波端子与过滤网固定连接;所述比较器10的参考信号输入端子连接一个可调式电源。本优选实施例中的两个陶瓷压力传感器、减法器、比较器、超声波发生器均可以直接从市场上直接进行购买;

本优选实施例的工作原理为:通过在电动阀本体的进水口安装排污阀,同时在除污阀的进水口处安装过滤网,这样水中的大颗粒污垢会被过滤网过滤掉,保证后续排污阀和电动控制阀的正常工作,由于本实用新型还使用了陶瓷压力传感器,因此能够对电动控制阀两侧的水压进行实时监控,当两者的压差超出一定范围时,则及时启动超声波发生器,超声波发生器产生的超声波信号通过管壁传递给过滤网,过滤网在超声波的驱动下会发生剧烈抖动,进而将大颗粒杂质通过除污阀上的排污口排出。由于本实用新型采用的压力传感器为陶瓷压力传感器,因此具有抗腐蚀,耐高温的特点,能够很好地满足不同液体的液压检测

本优选实施例中的比较器10选择的型号为LM339。

本优选实施例中的超声波发生器选择的是技术比较成熟的下列几种功率类型:所述超声波发生器11发出的超声波频率为40KHz、60KHz、80KHz中的一种。

上述优选实施例的使用过程为:首先根据现场需要,通过调节可调电源的电压进而设置比较器参考端子上的参考电压,随后开启电路,使得每个电子元器件均处于工作状态;当液压差值超出预设值时,比较器能够及时地发出触发信号,使得超声波发生器启动,超声波发生器产生的超声波信号通过管壁传递给过滤网,过滤网在超声波的驱动下会发生剧烈抖动,进而将大颗粒杂质通过除污阀上的排污口排出。

以上对本实用新型的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。

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