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乐玩app官网入口:无电中央旁通阀的制作方法

时间:2026-07-05 15:12:19

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  导航:X技术最新专利工程元件,部件;绝热;紧固件装置的制造及其应用技术

  本专利针对传统旁通阀切换操作复杂、管路冗长及材料污染等问题,提出一种无电中央旁通阀。通过90度旋转切换设计,实现净水装置与自来水的快速流畅切换,缩短管路长度;采用POM塑料材质,避免二次重金属污染,同时结构紧密相连,节省安装空间,提升实用性。

  2.安装在旁通管道上的阀门就叫旁通阀。旁通阀一词指的是安装在旁通管道上的阀门,但不特指阀门类型和结构。旁通阀又名自力式旁通压差阀,自力式自身压差控制阀。现有旁通阀在启用旁通阀联动净水装置时,要拧开主流道开关,关上辅流道开关,这样费时费力,操作不方便,且结构工艺复杂,对材料要求高,易发生二次重金属污染,实用性较为一般。

  3.为了克服现存技术的不足,人们经过不断探索,提出了各种各样的解决方案,如中国专利公开了一种旁通阀[申请号:4.0],该阀具有与流体入口流体连通的第一孔和具有与第一出口流体连通的第一端和与第二出口流体连通的第二端的第二孔。第一和第二分支端口分别将第一孔与第二孔的第一端以及第二孔的第一孔与第二端互连。第一阀机构布置在第一孔中以控制流体流向所述第一分支端口,并且可在第一致动温度下可操作。第二阀机构布置在第二孔中以控制流向第二出口的流动,并且在与第一致动温度不同的第二致动温度下可操作,第一和第二阀机构串联地操作,以提供三种不同的操作状态。但是该方案在使用的过程中,操作仍然不方便,且结构工艺复杂,对材料要求高,易发生二次重金属污染,存在实用性较为一般的缺陷。

  一种无电中央旁通阀,包括旁通阀套体,所述的旁通阀套体上设有流入净水管部和净水流出管部,所述的流入净水管部和净水流出管部相互平行,所述的旁通阀套体内设有旁通阀内芯,所述的旁通阀内芯上设有水路管道同步切换组件,所述的流入净水管部和净水流出管部分别与水路管道同步切换组件的位置相对应,所述的旁通阀内芯远离水路管道同步切换组件一端设有流道开关部,所述的流道开关部与旁通阀套体相转动配合。

  在上述的无电中央旁通阀中,所述的水路管道同步切换组件包括设置于旁通阀内芯上的净水流出对应切换件和流入净水对应切换件,所述的净水流出对应切换件与净水流出管部的位置相对应,所述的流入净水对应切换件与流入净水管部的位置相对应,所述的旁通阀内芯与旁通阀套体相转动配合。

  在上述的无电中央旁通阀中,所述的净水流出对应切换件包括设置于旁通阀内芯上的三通状内转块,所述的三通状内转块内设有净水流出通道,所述的净水流出通道贯穿通过三通状内转块,所述的三通状内转块上设有第一封闭部,所述的第一封闭部和净水流出通道分别与净水流出管部的位置相对应。

  在上述的无电中央旁通阀中,所述的第一封闭部包括设置于三通状内转块上的第

  一封闭块,所述的第一封闭块上套设有密封圈,所述的净水流出通道的入口和出口处分别套设有密封圈。

  在上述的无电中央旁通阀中,所述的净水流出管部包括设置于旁通阀套体上的净水流出入口管和净水流出出口管,所述的净水流出入口管和净水流出出口管分别与净水流出通道的位置相连通,所述的第一封闭块位于净水流出入口管和净水流出出口管之间。

  在上述的无电中央旁通阀中,所述的流入净水对应切换件包括设置于旁通阀内芯上的第二封闭块,所述的第二封闭块上套设有密封圈,所述的第二封闭块与流入净水管部的位置相对应。

  在上述的无电中央旁通阀中,所述的第二封闭块与三通状内转块之间设有导水连接部,所述的导水连接部一端与第二封闭块相连,另一端与三通状内转块相连。

  在上述的无电中央旁通阀中,所述的导水连接部包括设置于第二封闭块与三通状内转块之间的导水连接板,所述的导水连接板内设有若干导水槽,所述的导水槽位于第一封闭块背端一侧。

  在上述的无电中央旁通阀中,所述的流入净水管部包括设置于旁通阀套体上的流入净水入口管和流入净水出口管,所述的第二封闭块位于流入净水入口管和流入净水出口管之间。

  在上述的无电中央旁通阀中,所述的流道开关部包括设置于旁通阀内芯上的流道开关转块,所述的流道开关转块与旁通阀套体相转动配合。

  1、本实用新型通过采用90度开关切换设计,简单易操作方便,水路结构得到优化,让净水装置与自来水切换更流畅,管路安装长度缩短,同时整体材料采取使用pom塑料制成,杜绝二次重金属污染,无电中央旁通阀总成缩水,不占空间,使安装随心所欲,实用性较强。

  2、本实用新型通过在水路切换部位设置若干密封圈,起到较好的密封封闭效果,避免发生漏水的情况。

  本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

  图中:旁通阀套体1、流入净水管部2、净水流出管部3、旁通阀内芯4、水路管道同步切换组件5、流道开关部6、净水流出对应切换件7、流入净水对应切换件8、三通状内转块9、净水流出通道10、第一封闭部11、第一封闭块12、净水流出入口管13、净水流出出口管14、第二封闭块15、导水连接部16、导水连接板17、流入净水入口管18、流入净水出口管19、流道开关转块20。

  如图1-4所示,一种无电中央旁通阀,包括旁通阀套体1,所述的旁通阀套体1上设有流入净水管部2和净水流出管部3,所述的流入净水管部2和净水流出管部3相互平行,所述的旁通阀套体1内设有旁通阀内芯4,所述的旁通阀内芯4上设有水路管道同步切换组件5,所述的流入净水管部2和净水流出管部3分别与水路管道同步切换组件5的位置相对应,所述的旁通阀内芯4远离水路管道同步切换组件5一端设有流道开关部6,所述的流道开关部6与旁通阀套体1相转动配合。

  在本实施例中,在使用的过程中,将外接水源与流入净水管部2相连,将净水装置与净水流出管部3相连,当需要打开旁通阀套体1时,转动流道开关部6,带动旁通阀内芯4转动,使得水路管道同步切换组件5转动至与流入净水管部2和净水流出管部3相连通对应的位置,外部水源通过流入净水管部2和水路管道同步切换组件5流入至净水装置内,通过净水装置净化水源后,将净化后的水源通过净水流出管部3和水路管道同步切换组件5进行流出,当需要关闭旁通阀套体1时,将流道开关部6转动90度,使得水路管道同步切换组件5同步转动90度,将流入净水装置的管口和从净水装置流出的管口进行封闭,使得水流从流入净水管部2的入水口途径旁通阀套体1直接从净水流出管部3的出水口直接流出,切换成自来水,90度开关切换设计,简单易操作方便,水路结构得到优化,让净水装置与自来水切换更流畅,管路安装长度缩短,同时整体材料采取使用pom塑料制成,杜绝二次重金属污染,无电中央旁通阀总成缩水,不占空间,使安装随心所欲,实用性较强。

  结合图1-4所示,所述的水路管道同步切换组件5包括设置于旁通阀内芯4上的净水流出对应切换件7和流入净水对应切换件8,所述的净水流出对应切换件7与净水流出管部3的位置相对应,所述的流入净水对应切换件8与流入净水管部2的位置相对应,所述的旁通阀内芯4与旁通阀套体1相转动配合。

  具体地说,在需要打开旁通阀套体1时,转动流道开关部6,带动旁通阀内芯4转动,使得流入净水对应切换件8与流入净水管部2处于连通状态,净水流出对应切换件7与净水流出管部3处于连通状态,外部水源通过流入净水管部2和流入净水对应切换件8流入至净水装置内,通过净水装置净化水源后,将净化后的水源通过净水流出管部3和净水流出对应切换件7进行流出,

  当需要关闭旁通阀套体1时,将流道开关部6转动90度,使得净水流出对应切换件7和流入净水对应切换件8同步转动90度,将流入净水装置的管口和从净水装置流出的管口进行封闭,使得水流从流入净水管部2的入水口途径旁通阀套体1直接从净水流出管部3的出水口直接流出,切换成自来水,90度开关切换设计,简单易操作方便,水路结构得到优化,让净水装置与自来水切换更流畅,管路安装长度缩短,同时整体材料采取使用pom塑料制成,杜绝二次重金属污染,无电中央旁通阀总成缩水,不占空间,使安装随心所欲,实用性较强。

  结合图2、图3所示,所述的净水流出对应切换件7包括设置于旁通阀内芯4上的三通状内转块9,所述的三通状内转块9内设有净水流出通道10,所述的净水流出通道10贯穿通过三通状内转块9,所述的三通状内转块9上设有第一封闭部11,所述的第一封闭部11和净水流出通道10分别与净水流出管部3的位置相对应。

  本实施例中,在需要打开旁通阀套体1时,使得三通状内转块9内的净水流出通道

  10与净水流出管部3相连通,进行净水装置连通输出,当需要切换自来水时,将三通状内转块9转动90度,使得第一封闭部11将净水从净水装置流出的管口进行封闭,切换简单方便。

  所述的第一封闭部11包括设置于三通状内转块9上的第一封闭块12,所述的第一封闭块12上套设有密封圈,所述的净水流出通道10的入口和出口处分别套设有密封圈。

  本实施例中,在需要打开旁通阀套体1时,使得三通状内转块9内的净水流出通道10与净水流出管部3相连通,进行净水装置连通输出,当需要切换自来水时,将三通状内转块9转动90度,使得第一封闭块12将净水从净水装置流出的管口进行封闭,切换简单方便,密封圈起到密封封闭的作用,避免发生漏水的情况。

  结合图1、图2所示,所述的净水流出管部3包括设置于旁通阀套体1上的净水流出入口管13和净水流出出口管14,所述的净水流出入口管13和净水流出出口管14分别与净水流出通道10的位置相连通,所述的第一封闭块12位于净水流出入口管13和净水流出出口管14之间。

  本实施例中,在净水流通时,净水装置的净化水从净水流出入口管13处流入至净水流出通道10,再从净水流出通道10处流入至净水流出出口管14流出,水路直通流畅。

  所述的流入净水对应切换件8包括设置于旁通阀内芯4上的第二封闭块15,所述的第二封闭块15上套设有密封圈,所述的第二封闭块15与流入净水管部2的位置相对应。

  本实施例中,当需要切换自来水时,使得第二封闭块15转动90度,将流入净水管部2中的净水装置流入口进行封闭,实现水路的切换,密封圈起来密封的作用,避免发生漏水的情况。

  所述的第二封闭块15与三通状内转块9之间设有导水连接部16,所述的导水连接部16一端与第二封闭块15相连,另一端与三通状内转块9相连。

  本实施例中,在切换自来水后,自来水通过导水连接部16进行传导,结构相对比较简单方便,水路短。

  结合图3所示,所述的导水连接部16包括设置于第二封闭块15与三通状内转块9之间的导水连接板17,所述的导水连接板17内设有若干导水槽,所述的导水槽位于第一封闭块12背端一侧。

  本实施例中,在切换自来水后,自来水通过导水连接板17内的导水槽进行传导,结构相对比较简单方便,水路短。

  结合图1、图2所示,所述的流入净水管部2包括设置于旁通阀套体1上的流入净水入口管18和流入净水出口管19,所述的第二封闭块15位于流入净水入口管18和流入净水出口管19之间。

  本实施例中,在连通净水时,外部自来水水源从净水入口管18流入,绕过第二封闭块15后,从流入净水出口管19流入至净水装置中进行净化。

  结合图2所示,所述的流道开关部6包括设置于旁通阀内芯4上的流道开关转块20,所述的流道开关转块20与旁通阀套体1相转动配合。

  本实施例中,当需要切换水路时,只需转动流道开关转块20即可,简单易操作方便。

  在需要打开旁通阀套体1时,转动流道开关转块20,带动旁通阀内芯4转动,使得三通状内转块9内的净水流出通道10与净水流出管部3相连通,外部自来水水源从净水入口管

  18流入,绕过第二封闭块15后,从流入净水出口管19流入至净水装置中进行净化,通过净水装置净化后,净化水从从净水流出入口管13处流入至净水流出通道10,再从净水流出通道10处流入至净水流出出口管14流出,水路直通流畅,

  当需要切换自来水时,将三通状内转块9转动90度,使得第一封闭块12将净水从净水装置流出的管口进行封闭,切换简单方便,密封圈起到密封封闭的作用,避免发生漏水的情况,使得第二封闭块15转动90度,将流入净水管部2中的净水装置流入口进行封闭,在切换自来水后,自来水通过导水连接板17内的导水槽进行传导,结构相对比较简单方便,水路短,实现水路的切换,90度开关切换设计,简单易操作方便,水路结构得到优化,让净水装置与自来水切换更流畅,管路安装长度缩短,同时整体材料采取使用pom塑料制成,杜绝二次重金属污染,无电中央旁通阀总成缩水,不占空间,使安装随心所欲,实用性较强。

  本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神。

  尽管本文较多地使用旁通阀套体1、流入净水管部2、净水流出管部3、旁通阀内芯4、水路管道同步切换组件5、流道开关部6、净水流出对应切换件7、流入净水对应切换件8、三通状内转块9、净水流出通道10、第一封闭部11、第一封闭块12、净水流出入口管13、净水流出出口管14、第二封闭块15、导水连接部16、导水连接板17、流入净水入口管18、流入净水出口管19、流道开关转块20等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这一些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质,把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

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