一种组合式温控电动阀门的制作方法

文档序号:32858784发布日期:2023-01-07 00:23阅读:91来源:国知局
技术简介:
本专利针对传统热计量表与温控阀门分离导致的安装复杂、有线传输成本高及水压冲击易致传感器松动等问题,提出将热计量表与电控阀门集成设计。通过无线控制盒实现数据无线传输,降低布线成本;采用拉簧缓冲结构增强传感器抗压稳定性,提升整体装置的集成度与可靠性。
关键词:组合式温控电动阀门,无线传输

1.本实用新型涉及供暖输送阀技术领域,特别涉及一种组合式温控电动阀门。


背景技术:

2.供暖系统由热源(热媒制备)、热循环系统(管网或热媒输送)及散热设备(热媒利用)三个主要部分组成,其工作原理:低温热媒在热源中被加热,吸收热量后,变为高温热媒(高温水或蒸汽),经输送管道送往室内,通过散热设备放出热量,使室内的温度升高,散热后温度降低,变成低温热媒(低温水),再通过回收管道返回热源,进行循环使用,如此不断循环,从而不断将热量从热源送到室内,以补充室内的热量损耗,使室内保持一定的温度。
3.供暖系统在安装在居民住宅用户后,一般需安装分户热计量表,利用温控电动阀门调节入户水流量,现有的热计量表传输数据有两种方式:1、有线传输,依靠信号线依次连接各个用户,集中到集抄器数据传输到系统平台;2、无线传输,热计量表安装无线传输信号模块,直接把数据传输到无线基站再传输到系统平台;而前者缺点是接线麻烦,主信号线在小区内各个单元穿线布线困难,后者缺点是设备造价高,增加安装成本。为此,本领域技术人员提供了一种组合式温控电动阀门,以解决上述背景技术中提出的问题。


技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的在于提供一种组合式温控电动阀门,可以有效解决背景技术中的有线热计量表接线麻烦,主信号线在小区内各个单元穿线布线困难,无线热计量表设备造价高,增加安装成本的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种组合式温控电动阀门,所述组合式温控电动阀门由电控阀门组件和热计量表组件构成;
6.所述电控阀门组件包括阀体,所述阀体的一侧连接有进液阀管,且阀体的另一侧呈对称式从前向后依次连接有冷量流通阀管、热量流通阀管,所述阀体的内部设置有球芯,所述球芯的顶部输出端贯穿阀体设置有驱动电机,所述驱动电机的壳体上端安装有无线控制盒,所述球芯的芯体中部开设有汇流腔室;
7.所述热计量表组件包括热计量表,所述热计量表的底部输出端从左至右依次设置有温度传感器、流量计,所述温度传感器的外侧位于上下两端位置处对称套设有两组第一卡箍,所述流量计的外侧位于上下两端位置处对称套设有两组第二卡箍,两组所述第一卡箍与两组第二卡箍之间通过两组拉簧挂接。
8.作为本实用新型再进一步的方案:所述进液阀管的管道上端设置有密封螺纹套,所述热计量表的壳体底端设置有紧箍螺纹,所述进液阀管与热计量表通过密封螺纹套和紧箍螺纹密封拧接。
9.作为本实用新型再进一步的方案:所述热计量表与无线控制盒之间通过信号传输线缆连接。
10.作为本实用新型再进一步的方案:所述汇流腔室的通口一侧开设有分流通道,所
述分流通道正对于冷量流通阀管与热量流通阀管的通口中部,所述汇流腔室的通口另一侧呈对称式从前向后依次开设有冷量流通管道、热量流通管道,所述冷量流通管道与热量流通管道正对于进液阀管的通口两侧。
11.作为本实用新型再进一步的方案:所述冷量流通管道与热量流通管道之间的对夹角度与冷量流通阀管和热量流通阀管之间的对夹角度相同。
12.作为本实用新型再进一步的方案:所述第一卡箍与两组第二卡箍的环套外侧均对称设置有挂环,且第一卡箍与第二卡箍之间通过挂环与拉簧挂接。
13.作为本实用新型再进一步的方案:两组所述拉簧呈正、反向对称排列。
14.与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
15.1.本实用新型通过将电控阀门组件和热计量表组件装配为一体形式的温控电动阀门结构,其一方面能够降低传统热计量表与温控电控阀门的独立安装强度,提高安装便捷性,另一方面能够将热计量表的数据直接传输至温控电控阀门上,继而通过温控电控阀门的无线传输方式,把热计量表与温控电动阀门的数据传送到基站再传输到系统平台上,降低其安装成本。
16.2.本实用新型通过热计量表组件的预温控传感,在电控阀门组件的冷、热量分流控制下,能够对流通用户管网内部的热量进行预引流分配,将循环系统内部因受冷变凉的热量分流出,待流通的热量达到合格峰值时,再分流输送至用户管网内部,确保供热的及时性以及高效性,提高温控电动阀门的温控性能。
附图说明
17.图1为本实用新型一种组合式温控电动阀门的结构示意图;
18.图2为本实用新型一种组合式温控电动阀门中电控阀门组件的结构示意图;
19.图3为本实用新型一种组合式温控电动阀门中热计量表组件的结构示意图;
20.图4为本实用新型一种组合式温控电动阀门图3中a处的放大示意图。
21.图中:1、阀体;2、进液阀管;3、冷量流通阀管;4、热量流通阀管;5、驱动电机;6、无线控制盒;7、信号传输线缆;8、热计量表;9、球芯;10、汇流腔室;11、分流通道;12、冷量流通管道;13、热量流通管道;14、密封螺纹套;15、紧箍螺纹;16、温度传感器;17、第一卡箍;18、流量计;19、第二卡箍;20、拉簧。
具体实施方式
22.为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
23.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
24.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连
接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
25.请参照图1-4所示,一种组合式温控电动阀门,组合式温控电动阀门由电控阀门组件和热计量表组件构成,电控阀门组件包括阀体1,阀体1的一侧连接有进液阀管2,且阀体1的另一侧呈对称式从前向后依次连接有冷量流通阀管3、热量流通阀管4,热计量表组件包括热计量表8,进液阀管2的管道上端设置有密封螺纹套14,热计量表8的壳体底端设置有紧箍螺纹15,进液阀管2与热计量表8通过密封螺纹套14和紧箍螺纹15密封拧接,在对组合式温控电动阀门安装使用过程中,通过密封螺纹套14和紧箍螺纹15的螺纹密封拧接,将热计量表8拧接安装在进液阀管2上,同时使热计量表8底部输出端的温度传感器16、流量计18装置于进液阀管2内部,对从进液阀管2流通的热量进行监测。
26.驱动电机5的壳体上端安装有无线控制盒6,热计量表8与无线控制盒6之间通过信号传输线缆7连接,在对热计量表8安装完毕后,通过在电控阀门组件的无线控制盒6上预留有线接口,利用信号传输线缆7使热计量表8与无线控制盒6保持电性连接状态,把热计量表8的数据传输线接到无线控制盒6上,继而工作人员根据热计量表8的通讯协议更改无线控制盒6程序,通过无线控制盒6的无线传输方式,把热计量表组件与电控阀门组件的数据传送到基站再传输到系统平台上,解决热计量表8数据传输问题并降低安装成本。
27.阀体1的内部设置有球芯9,球芯9的顶部输出端贯穿阀体1设置有驱动电机5,且球芯9的芯体中部开设有汇流腔室10,汇流腔室10的通口一侧开设有分流通道11,分流通道11正对于冷量流通阀管3与热量流通阀管4的通口中部,汇流腔室10的通口另一侧呈对称式从前向后依次开设有冷量流通管道12、热量流通管道13,冷量流通管道12与热量流通管道13正对于进液阀管2的通口两侧,冷量流通管道12与热量流通管道13之间的对夹角度与冷量流通阀管3和热量流通阀管4之间的对夹角度相同,在组合式温控电动阀门安装使用过程中,循环系统内部热量通过组合式温控电动阀门流通至用户管网内部,在流通过程中,当循环系统内部热量由于外界受冷而变凉时,热计量表组件内的温度传感器16检测到热量低温值,控制驱动电机5工作,推动球芯9顺时针转动,使冷量流通管道12与进液阀管2相对齐,分流通道11与冷量流通阀管3相对齐,将循环系统内部不达标的热量通过汇流腔室10引流出,回流至循环系统内部进行再加热,而当达标热量流通至温控电动阀门内部时,驱动电机5反向工作,推动球芯9逆时针转动,使热量流通管道13与进液阀管2相对齐,分流通道11与热量流通阀管4相对齐,将循环系统内部达标热量通过汇流腔室10分流输送至用户管网内部,为用户精准、高效的提高热量。
28.热计量表8的底部输出端从左至右依次设置有温度传感器16、流量计18,温度传感器16的外侧位于上下两端位置处对称套设有两组第一卡箍17,流量计18的外侧位于上下两端位置处对称套设有两组第二卡箍19,两组第一卡箍17与两组第二卡箍19之间通过两组拉簧20挂接,第一卡箍17与两组第二卡箍19的环套外侧均对称设置有挂环,且第一卡箍17与第二卡箍19之间通过挂环与拉簧20挂接,两组拉簧20呈正、反向对称排列,在组合式温控电动阀门安装使用过程中,当循环系统内部热量通过组合式温控电动阀门流通至用户管网内部时,其流通产生的水压冲击会传递至温度传感器16、流量计18上,继而通过在温度传感器16、流量计18上加设两组卡箍,以及在两组卡箍之间挂接拉簧20,能够利用拉簧20的弹性挂
接性能,使温度传感器16、流量计18构成一体式装配结构,提高其整体结构稳定性的同时,又能够对热量流通产生的水压冲击进行弹性缓冲,避免水压冲击导致其出现结构松动的情况。
29.本实用新型的工作原理为:在对组合式温控电动阀门安装使用过程中,通过密封螺纹套14和紧箍螺纹15的螺纹密封拧接,将热计量表8拧接安装在进液阀管2上,而在对热计量表8安装完毕后,通过在电控阀门组件的无线控制盒6上预留有线接口,利用信号传输线缆7使热计量表8与无线控制盒6保持电性连接状态,把热计量表8的数据传输线接到无线控制盒6上,继而工作人员根据热计量表8的通讯协议事先更改无线控制盒6程序,通过无线控制盒6的无线传输方式,把热计量表组件与电控阀门组件的数据传送到基站再传输到系统平台上,解决热计量表8数据传输问题并降低安装成本,且在组合式温控电动阀门安装使用过程中,循环系统内部热量通过组合式温控电动阀门流通至用户管网内部,在流通过程中,当循环系统内部热量由于外界长时间受冷而变凉时,热计量表组件内的温度传感器16能够检测到热量低温值,控制驱动电机5工作,推动球芯9顺时针转动,使冷量流通管道12与进液阀管2相对齐,分流通道11与冷量流通阀管3相对齐,将循环系统内部不达标的热量通过汇流腔室10引流出,回流至循环系统内部进行再加热,而当温度传感器16检测到达标热量流通至温控电动阀门内部时,驱动电机5反向工作,推动球芯9逆时针转动,使热量流通管道13与进液阀管2相对齐,分流通道11与热量流通阀管4相对齐,将循环系统内部达标热量通过汇流腔室10分流输送至用户管网内部,确保供热的及时性以及高效性,提高温控电动阀门的温控性能。
30.以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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