[实用新型]三阀芯的多路水处理阀有效
申请号: | 201220220076.1 | 申请日: | 2012-05-13 |
公开(公告)号: | CN202733059U | 公开(公告)日: | 2013-02-13 |
发明(设计)人: | 王承丰;刘广庆;孟凡刚;于磊;于恒波;孙绍杰;姜磊祥 | 申请(专利权)人: | 龙口市海丰环境科技工程有限公司 |
主分类号: | F16K11/10 | 分类号: | F16K11/10;B01D35/12 |
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地址: | 265701 山东省龙口市东城区*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 三阀芯 水处理 | ||
(一)技术领域:本实用新型涉及水处理装置;具体涉及一种三阀芯的多路水处理阀。
(二)背景技术:目前,国、内外现有技术中的多路水处理阀,其结构通常是在阀体内设有单个阀芯来转向控制进行水处理工作。由于多路水处理阀与水处理罐连接工作一定时间后,需要间断关闭阀体出水孔停止向外输出过滤水,待对水处理罐内的滤料存积的杂质污物进行再生清洗后,方可开启出水孔向外输出过滤水。为解决间断停止向外输出过滤水的不足,企业通常是采用单体水处理阀与单只水处理罐连接成两组或多组水处理装置,进行交替工作来弥补水处理阀向外输出过滤水的间断。所述两组或多组水处理装置的连接使用,明显地增加了企业的生产成本。
(三)发明内容:针对上述现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种三阀芯的多路水处理阀,旨在工作时既可进行向外输出过滤水,又可控制在连续向外输出过滤水的同时进行再生清洗工作,以减少水处理阀的使用数量,实现降低企业的生产成本。
为实现上述目的,本实用新型三阀芯的多路水处理阀的技术方案是这样实现的,主要由阀体和在阀体上设有水孔对应与阀体内腔水流道孔连通构成;它是在所述阀体上分布连有第一、第二、第三阀芯腔;在所述的阀芯腔内分别转动连有阀芯,所述阀芯的底部端面水流道孔对应与阀芯腔底部端面水流道孔转向连通;所述阀体的进水流道孔分别与第一、第三阀芯腔底部端面进水流道孔连通;所述阀体的排污水流道孔与第三阀芯腔底部端面排污水流道孔连通;所述阀体的出水流道孔与第二阀芯腔底部端面出水流道孔连通;所述阀体的第一、第二上布水流道孔和第一、第二下布水流道孔对应与阀芯腔底部端面第一、第二上布水流道孔和第一、第二下布水流道孔连通。
本实用新型通过采取上述结构,工作时,单体水处理阀分别与两只水处理罐连接使用,通过先后转动第一、第二、第三阀芯腔内的阀芯,使其阀芯底部端面水流道孔各自对应与第一、第二、第三阀芯腔底部端面水流道孔转向连通。既可实现同时控制两只水处理罐向外输出过滤水;又可交替控制一只水处理罐在连续向外输出过滤水的同时,另一只水处理罐进行再生清洗工作,有效地减少了现有技术中水处理阀的使用数量,明显地降低了企业的生产成本。
(四)附图说明:
图1为本实用新型第一种实施例多路水处理过滤阀的主视图;
图2为本实用新型图1中A-A向阀体内腔水流道孔的阶梯剖视图;
图3为本实用新型图1中B-B向阀体内腔水流道孔的局部剖视图;
图4为本实用新型图1中C-C向阀体内腔水流道孔的局部剖视图;
图5为本实用新型图2中D-D向阀芯端面水流道孔的剖视图;
图6为本实用新型图2中E-E向阀芯端面水流道孔的剖视图;
图7为本实用新型图2中F-F向阀芯端面水流道孔的剖视图;
图8为本实用新型图1中阀体去除第一、第二、第三阀芯的视图;
图9为本实用新型图2中G-G向阀体内腔水流道孔的剖视图;
图10为本实用新型图2中H-H向阀体内腔水流道孔的剖视图;
图11为本实用新型图2中I-I向阀体内腔水流道孔的剖视图;
图12为本实用新型图2中J-J向阀体内腔水流道孔的剖视图;
图13为本实用新型第二种实施例多路水处理逆流再生软化阀的主视图;
图14为本实用新型图13中A1-A1向阀体内腔水流道孔的阶梯剖视图;
图15为本实用新型图13中B1-B1向阀体内腔水流道孔的剖视图;
图16为本实用新型图14中F1-F1向阀芯端面水流道孔的剖视图;
图17为本实用新型图13中阀体去除第一、第二、第三阀芯的视图;
图18为本实用新型图14中G1-G1向阀体内腔水流道孔的剖视图;
图19为本实用新型图14中H1-H1向阀体内腔水流道孔的剖视图;
图20为本实用新型图15中K1-K1向阀体内腔水流道孔的剖视图;
图21为本实用新型第三种实施例多路水处理浮动床软化阀的主视图;
图22为本实用新型图21中A2-A2向阀体内腔水流道孔的阶梯剖视图;
图23为本实用新型图21中B2-B2向阀体内腔水流道孔的剖视图;
图24为本实用新型图22中D2-D2向阀芯端面水流道孔的剖视图;
图25为本实用新型图22中E2-E2向阀芯端面水流道孔的剖视图;
图26为本实用新型图22中F2-F2向阀芯端面水流道孔的剖视图;
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