电控燃气调节

申请号 CN201610447572.3 申请日 2016-06-21 公开(公告)号 CN107525275A 公开(公告)日 2017-12-29
申请人 魏艾; 发明人 魏艾;
摘要 一种数字式电控燃气调节 阀 ,由 基座 、 电磁阀 和阀芯组成,基座有一个进气通道和一个出气通道以及一个进气口和出气口,进气通道与出气通道之间有一个常开通孔和一组受控通孔相通,在常开通孔和受控通孔里各置一个带有小孔的阀芯,每个受控通孔对应受一个电磁阀控制。一组受控通孔里的阀芯小孔的横截面积都不相同,其大小关系为倍数关系。从进气口到出气口的总开通面积与开启电磁阀的个数和 位置 有关,其大小遵循8421码。本 发明 结构简单、可靠性高,能很方便地被 单片机 控制,形成智能恒温 控制器 件,达到节能减排的效果。
权利要求

1.一种数字式燃气调节,由基座、一组电磁阀及阀芯组成,基座有一个进气通道和一个出气通道以及一个进气口和出气口,其特征是:进气通道与出气通道之间有一个常开通孔和一组受控通孔相通,在常开通孔和受控通孔里各置一个带有小孔的阀芯,每个受控通孔对应受一个电磁阀控制。
2.根据权利要求1所述数字式燃气调节阀,其特征是:一组受控通孔里的阀芯小孔的横截面积都不相同,其大小关系为倍数关系,即:第2个阀芯小孔的横截面积是第1个阀芯小孔的横截面积的2倍,第3个阀芯小孔的横截面积是第2个阀芯小孔的横截面积的2倍,……第n个阀芯小孔的横截面积是第n-1个阀芯小孔的横截面积的2倍。
3.根据权利要求1所述数字式燃气调节阀,其特征是:所述常开通孔和受控通孔为台阶孔。

说明书全文

电控燃气调节

技术领域

[0001] 本发明涉及一种燃气调节阀,尤其是一种数字式电控燃气调节阀。

背景技术

[0002] 由于燃气器在工作时要消耗大量的气,释放大量的一氧化和二氧化碳,所以燃气热水器必须安装在浴室外,这给调节水温带来麻烦。目前,大多数人的做法是,先在浴室外将水温调高,再在浴室里通过混水阀兑入冷水,将水温调至合适温度,这样既浪费了燃气,也浪费了水资源,不是节能减排的方法。
[0003] 现也有一些技术方案可以实现在浴室调节水温,但大多结构复杂,安装不方便,可靠性差,不易被单片机控制而形成智能产品。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了克服现有技术缺陷,提供一种结构简单、可靠性高、易于被单片机控制的数字式电控燃气调节阀。
[0005] 本发明解决其技术问题所采取的技术方案是:一种数字式电控燃气调节阀,由基座电磁阀和阀芯组成,基座有一个进气通道和一个出气通道以及一个进气口和出气口,进气通道与出气通道之间有一个常开通孔和一组受控通孔相通,在常开通孔和受控通孔里各置一个带有小孔的阀芯,每个受控通孔对应受一个电磁阀控制。一组受控通孔里的阀芯小孔的横截面积都不相同,其大小关系为倍数关系,即:第2个阀芯小孔的横截面积是第1个阀芯小孔的横截面积的2倍,第3个阀芯小孔的横截面积是第2个阀芯小孔的横截面积的2倍,……第n个阀芯小孔的横截面积是第n-1个阀芯小孔的横截面积的2倍。常开通孔和受控通孔为台阶孔。
[0006] 本发明结构简单、可靠性高,能很方便地被单片机控制,形成智能恒温控制器件,达到节能减排的效果。附图说明
[0007] 附图为本发明的结构示意图。
[0008] 图中,1、基座2、出气通道
3、常开通孔
4、进气通道
5、受控通孔
6、阀芯小孔
7、阀芯
8、电磁阀。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本发明作进一步说明。
[0010] 如附图所示,数字式电控燃气调节阀,由基座(1)、电磁阀(8)和阀芯(7)组成,基座(1)有一个进气通道(4)和一个出气通道(2)以及一个进气口和出气口,进气通道(4)与出气通道(2)之间有一个常开通孔(3)和一组受控通孔(5)相通,在常开通孔(3)和受控通孔(5)里各置一个带有小孔的阀芯(7),每个受控通孔(5)对应受一个电磁阀(8)控制。一组受控通孔(5)里的阀芯小孔(6)的横截面积都不相同,其大小关系为倍数关系,即:第2个阀芯小孔的横截面积是第1个阀芯小孔的横截面积的2倍,第3个阀芯小孔的横截面积是第2个阀芯小孔的横截面积的2倍,……第n个阀芯小孔的横截面积是第n-1个阀芯小孔的横截面积的2倍。
[0011] 开启不同个数和不同位置的电磁阀,从进气口到出气口的总开通面积也不同,开通总面积与开启电磁阀的个数和位置有关。如果将阀芯按阀芯小孔的大小顺序排列,并用8421码控制电磁阀组,则开通总面积(不包括常开通孔)其大小也遵循8421码。这样,就能很方便地被单片机控制,形成智能恒温控制器件,达到节能减排的效果。
[0012] 常开通孔和受控通孔为台阶孔,方便安装阀芯。
[0013] 设置常开通孔,是为了在电磁阀都关闭时,热水器能维持燃烧而不熄灭。
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