[实用新型]太阳能防冻阀门无效
申请号: | 201020594673.1 | 申请日: | 2010-11-01 |
公开(公告)号: | CN201836449U | 公开(公告)日: | 2011-05-18 |
发明(设计)人: | 郑刚 | 申请(专利权)人: | 郑刚 |
主分类号: | F16K11/044 | 分类号: | F16K11/044;F16K31/06;F16K27/00;F24J2/46 |
代理公司: | 郑州红元帅专利代理事务所(普通合伙) 41117 | 代理人: | 徐皂兰 |
地址: | 476600 河南省商丘市永城*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 太阳能 防冻 阀门 | ||
技术领域
本实用新型涉及太阳能水管的防冻保护装置,安装在太阳能热水器的水箱与上下水管之间,在寒冷的冬天有效保护太阳能水管不被冻坏冻裂。
背景技术
随着人们生活水平的提高,以及国家对节能减排的日趋重视,太阳能热水器的应用越来越广泛,成为家庭洗浴、洗碗、洗衣等日常用清洁热水的主要来源,但目前在中国大陆,大部分地区冬季气温都会降到零度以下,特别在寒冷的北方地区,太阳能热水器的管路及阀门时常发生冻结的现象而造成用户不能正常使用热水,为避免太阳能管路及阀门的冻裂,目前现有产品采用的措施大致如下:
1、使用滴水防冻法。就是稍微打开一点热水出水阀门,保持太阳能管道内的水长流不断,这样可以防止管道被冻裂,但造成热水的浪费,时间久了热水便会流完,使用户无热水可用。
2、用保温材料包裹太阳能热水器室外管路。目前最好的保温材料的大致可以在室外气温不低于零下5摄氏度的环境中,短时间内保证管道不被冻结,但成本较高,使用双层保温材料包装上水管道,成本更高。
3、在太阳能热水器保温管道内增加伴热带(一种加热装置,相当于电热丝)。气温降低后给伴热带通电,利用产生的热量保证太阳能管道不被冻结。此种措施成本也较高,伴热带的成本较高,而且始终通电加热对能源是一种浪费,况且在易燃的保温材料内加热存在一定的安全隐患。
4、使用太阳能防冻排空阀门排空管道内的水达到防冻效果。此法比起第1、2两种方法具有明显优势,但目前市场上的太阳能排空阀只有在通电情况下才能保持阀门的开闭状态,有些是在使用热水时需要始终给电磁阀通电,有些是排空管道时要始终给电磁阀通电,总之是管道的两个状态(排空与使用)下要有一个状态电磁阀是始终要通电的,电耗功能虽然不高(5W左右),但已对能源造成了浪费,试算一下,全国有多少太阳能热水器,如果都用这种方式防冻,要消耗掉多少电能,不符合国家节能减排政策。
专利号为200820122184.9的实用新型给出了一种利用电磁效应的磁极的相互吸引与排斥的方法改变电磁阀的状态来排空管道或是正常用水,而阀门任何一个状态的维持都需要给电磁线圈一直通电,不符合国家节能减排政策。并且通过改变电磁线圈内的电流方向来改变磁极的方式对电源的要求更高,不易实现,成本较高。
专利号为200820020936.0的实用新型给出了一种利用电磁阀与空气压力双阀门控制的排空系统,系统结构复杂,不易安装使用,性能也不太可靠。况且在太阳能正常用水和上水时都必须给电磁阀一直通电,造成没有必要的电能浪费。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是:提供一种结构简单,操作方便,性能稳定,不需要一直通电,只要瞬间通电就可以改变电磁阀状态的一种太阳能防冻阀,在寒冷的冬天能够有效防止太阳能热水器输水管路被冻结、冻裂。
解决本实用新型问题所采用的技术方案是:它包括阀体外壳、水道密封组件、自锁装置和电磁阀,水道密封组件、自锁装置和电磁阀均安装在阀体外壳内,水道密封组件包括密封盖和密封座,密封座安装在阀体上部内壁上,密封盖上端的进气管从水箱接口穿出,下端与密封座配合,密封座与密封盖上的进气孔及水道分别相互对应,密封盖底部经一个销栓连接回位传动轴;自锁装置安装在阀体内中部,自锁装置的上转轮连接回位传动轴,下转轮连接传动推杆,在回位传动轴上安装有回位弹簧,出水口设在自锁装置下面的阀体外壳壁上;电磁阀设在阀体内下部,与自锁装置之间有密封装置隔离,电磁阀的电子阀芯经一个销栓连接传动推杆;整体连接安装在太阳能储水箱和上下水管之间。
密封座上平面中间有一个圆形凹槽,圆形凹槽中心有一圆孔,圆孔套在回位传动轴上,圆孔与回位传动轴之间有空隙,在圆形凹槽周边设有进气孔;密封盖下平面上设有一圆形凸台,在圆形凸台周边与密封座上的进气孔对应设有进气通道,密封盖上的进气通道与密封盖上面的进气管相连通;密封盖的直径大于密封座上圆形凹槽的直径,密封盖上圆形凸台的直径小于密封座上圆形凹槽的直径。
自锁装置经其外面的圆筒导轨有至少三根固定架均匀固定在阀体内壁上;回位弹簧经其上面的弹簧限位架限位,弹簧限位架中间有孔,套在回位传动轴上,两端固定在阀体内壁上。
本实用新型的自锁装置采用圆珠笔芯伸缩机构的结构原理,属现有技术,在此不作详述。
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