[實用新型]溫水便座用真空破壞閥裝置無效
| 申請號: | 200820169358.7 | 申請日: | 2008-11-28 |
| 公開(公告)號: | CN201317974Y | 公開(公告)日: | 2009-09-30 |
| 發明(設計)人: | 浦曦安;馬雪美;任少陽 | 申請(專利權)人: | 松下電化住宅設備機器(杭州)有限公司 |
| 主分類號: | E03D9/08 | 分類號: | E03D9/08;F16K17/00 |
| 代理公司: | 杭州華鼎知識產權代理事務所(普通合伙) | 代理人: | 韓 洪 |
| 地址: | 310018浙江省*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 溫水 便座用 真空 破壞 裝置 | ||
【技術領域】
本實用新型涉及溫水便座裝置,尤其是涉及溫水便座用真空破壞閥裝置。
【技術背景】
在現有溫水便座中,當噴嘴突出時,由于各種異常情況發生,水道中因各種原因出現負壓時,便器中的污水會通過噴嘴直接被吸入自來水水道中,造成自來水水道被污染,為了防止此現象的發生,現有技術的溫水便座中采用了一種真空破壞裝置。
在其結構中,以便器面為基準,真空破壞裝置和溫水加熱器高于基準面,而噴嘴的出水口低于基準面,這樣,噴嘴出水口端液面低于真空破壞閥裝置端液面,由于高度差所產生的壓強差,就會引起液面自行流動,出現虹吸現象,導致溫水加熱器內的部分水從噴嘴出水口流出,在加熱器加熱時,溫水加熱裝置外殼會因受熱不均而破裂。
【發明內容】
本實用新型的目的就是為了解決現有技術中存在的問題,提出一種溫水便座用真空破壞閥裝置,能夠防止出現虹吸現象時熱交換器內的水從噴嘴排出,提高溫水便座的可靠性。
為實現上述目的,本實用新型提出一種溫水便座用真空破壞閥裝置,包括真空破壞閥本體、通道,所述真空破壞閥本體上開有進水口和出水口,上部設置有真空破壞閥蓋,還包含有通道進水部,真空破壞閥蓋連接到通道,所述通道進水部連通真空破壞閥本體與通道。
作為優選,所述通道進水部是設置在真空破壞閥蓋中的排水孔。
作為優選,所述通道進水部包括閥芯,所述真空破壞閥蓋上設置有空氣導入腔,閥芯與空氣道入腔下端的密封筋密封,閥芯與真空破壞閥蓋之間形成排水孔。
作為優選,所述通道進水部包括閥芯、排水部,所述閥芯設置在真空破壞閥蓋與真空破壞閥本體之間,所述排水部為三通管,輸入端連接到出水口,兩輸出端分別連接到通道和溫水便座的熱交換器。
作為優選,所述通道進水部還包括連接部,所述排水部與通道之間通過連接部連接。
本實用新型專利的有益效果:本實用新型能夠在溫水便座正常工作時將多余的水排出,調整整個水路系統壓力的平衡。當水道內的壓力形成負壓時首先從外部導入空氣,能夠有效防止便器內的污水吸入水道,避免造成水道污染。并且使真空破壞閥排水和導入空氣的共用通道內部形成一段段的水柱,從而改變了噴嘴出水口和真空破壞閥通道出口兩端壓強差的關系,破壞了虹吸現象,有效的防止了熱交換器內的水排出,避免熱交換器因受熱不均而導致破裂,保證了溫水便座的正常使用。而當水道內的壓力形成負壓時首先從外部導入空氣,能夠有效防止便器內的污水吸入水道,避免造成水道污染。
【附圖說明】
圖1是溫水便座的結構原理圖;
圖2是本實用新型溫水便座用真空破壞閥裝置實施例一的結構示意圖;
圖3是本實用新型溫水便座用真空破壞閥裝置實施例二的結構示意圖;
圖4是本實用新型溫水便座用真空破壞閥裝置實施例三的結構示意圖。
【具體實施方式】
實施例一:
參閱圖1,溫水便座中控制自來水供給的給水裝置1通過電磁閥2連接到熱交換器3,熱交換器3對洗凈水進行加熱后通過噴嘴裝置4噴出洗凈水。水道中因各種原因可能出現負壓,如不進行控制,則便器中的污水就通過噴嘴直接吸入水道中,造成水道污染,為避免這種倒吸現象,系統中電磁閥2與熱交換器3之間設置了真空破壞閥裝置5。
參閱圖2,溫水便座用真空破壞閥裝置,包括真空破壞閥本體8、真空破壞閥蓋9、通道10,所述真空破壞閥本體8的下部開有進水口6和出水口7,上部設置有真空破壞閥蓋9,真空破壞閥蓋9連接到通道10,還包括通道進水部,所述通道進水部連通真空破壞閥本體8與通道10。所述通道進水部是設置在真空破壞閥蓋9中的排水孔11。該排水孔11一般是比較小的間隙。
在溫水便座裝置工作時,給水裝置1打開供給水從真空破壞閥本體8的進水口6流入,一部分供給水從真空破壞閥本體8的出水口7流出,進入熱交換器3;另一部分供給水流入真空破壞閥本體8,通過真空破壞閥蓋9中間的排水孔11流出,再經通道10排到便器內,從而達到整個水路系統平衡的功能。在溫水便座裝置不工作時,給水裝置1關閉停止供給水,噴嘴裝置4停止洗凈水噴出,通道10停止排水。由于水的表面張力,在通道10內形成一段段水柱。由于水柱中間的空氣的壓強改變了噴嘴出水口7和通道10兩端壓強差的關系,使液面不能自行流動,有效的防止了熱交換器3內的水排出。此外,由于通道10處的壓力負載小于出水口7后端的壓力負載,當水道中因各種原因出現負壓時,首先從通道10導入空氣,防止了便器和熱交換器3內的水被抽走。
實施例二:
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