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    溫度識別自動水開關制造技術

    技術編號:8269600 閱讀:180 留言:0更新日期:2013-01-31 01:20
    溫度識別自動水開關,是將一個有活塞的活塞缸上中部橫向兩邊開口并且兩邊開口各連接入水管和出水管,活塞上的中部也橫向相同大小的開口,活塞缸與一氣體倉相連通,將這氣體倉浸入將要流通的水中,水的溫度傳遞使倉內氣體的溫度發生變化,氣體由于溫度的變化而發生體積的變化產生壓力或收縮力推動活塞對準或錯開活塞上的開口與缸筒上的開口使水通過或不能通過,又根據氣體對活塞的壓力與溫度成正比,在活塞上設置一彈簧,這樣溫度與彈簧的壓力成正比,于是調節彈簧的壓力就可以達到調節這個活塞能按要求通過的一定溫度的水的開關。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術屬于水電工業的

    技術介紹
    目前,人們所見到的水開關都是對水的開或關,最先進的水開關也只是自動水開關,但是,對于能按預先設置好的溫度自動識別并自動進行關閉或打開的開關卻沒有見過,因為根本沒有這樣的開關。有許多工廠、企業的生產過程中對水或化學液體要求有一定的溫度,因此這些水或化學液體從一個生產環節到另一個生產環節的流通過程需要先測量其溫度是否達到了要求再打開開關,這樣的落后方法一直在使用
    技術實現思路
    為了工廠在生產過程中或人們的生活過程中對水或某些液體的流通開關減少人工和麻煩,本人專利技術了一特別的開關,這種開關能按預先設置好的溫度自動識別而自動進行關閉或打開,這就是溫度識別自動水開關。本專利技術解決技術問題所采取的技術方案是將一個有活塞的活塞缸上中部橫向兩邊開口并且兩邊開口各連接入水管和出水管,活塞上的中部也橫向相同大小的開口,活塞缸與一氣體倉相連通,將這氣體倉浸入將要流通的水中,水的溫度傳遞使倉內氣體的溫度發生變化,氣體由于溫度的變化而發生體積的變化產生壓力或收縮力推動活塞對準或錯開活塞上的開口與缸筒上的開口使水通過或不能通過,又根據氣體對活塞的壓力與溫度成正t匕,在活塞上設置一彈簧,這樣溫度與彈簧的壓力成正比,于是調節彈簧的壓力就可以達到調節這個活塞能按要求通過的一定溫度的水。有人會產生疑問直接設計用水推動活塞不就更省事嗎?我們知道,水的體積隨溫度的變化是不正常的,就算水在某些溫度的范圍內體積隨溫度的變化成正比,但是其體積隨溫度的變化也不明顯,如果我們利用水直接推動活塞對水開關那就沒有準確性。本專利技術的溫度識別自動水開關利用氣體的熱脹冷縮特點推動活塞對準或錯開活塞缸上的開口來進行對水的開或關,這是利用了氣體的體積隨溫度的變化大、比較敏感、比較準確。本專利技術中所使用氣體可以真接用空氣,因為空氣在零度至一百度的溫度范圍內化學性質比較穩定,也可用其它比較穩定的氣體,如二氧化碳氣體、一氧化碳氣體,也可用一些在各種溫度下不容易相互反應的混合氣體。活塞、活塞缸、氣體倉等的材料都應該是比較堅硬和不易生銹的金屬,一般采用不銹鋼,這樣熱傳遞又快速。很多工廠的生產情況是不同樣的,因此本專利技術溫度識別自動水開關要根據不同的水溫要求對水進行自動開關,例如我想這開關只能通過50°C以上的熱水;或我想這只開關只能通過50°C至60°C之間的熱水,其它溫度的水它就要自動關閉,但我買回的溫度識別自動水開關卻停留在能通過40°C以上能通過水的開關位置,這就需要本專利技術的開關能可以改變性的調節。本專利技術的溫度識別自動水開關利用氣體倉內氣體的壓力與溫度成正比,氣體壓迫活塞的力與彈簧壓迫活塞的力也是正比關系,因此只要調節彈簧的彈力大小就可以調節允許通過某些溫度的水。彈簧的壓力與氣體壓力、水的溫度是一種正比關系,但這只是一種理論上的簡單的正比關系,我們在使用某個開關時要求的是精確的數字對應的正比關系以進行準確的調節,這就需要生產這個溫度識別自動水開關的生產商在出廠前先進行實踐性的實驗測試、調節以確定水溫與氣壓、彈簧的彈性調節長度之間的準確對應關系,并且標明刻度、數字、進行檢驗后才出廠。具體的實踐性測試、調節方法將在下文的具體實施方式中作說明。本專利技術的有益效果是這個開關能自動識別水溫,能按預先設置的允許通過的某些溫度的水進行自動開,不允許通過的苛些溫度的水就自動關。附圖說明 圖I是本專利技術的溫度識別自動水開關的中間剖面圖。圖2是本專利技術的溫度識別自動水開關的側面外表面圖。圖中,I氣體倉,2活塞缸,3活塞,4活塞缸上的開口,5活塞上的開口,6入水口,7出水管,8頂入螺絲桿,9彈簧,10小圓棍,11安裝螺絲,12安裝固定板,13曲桿,14指示針,15調節螺絲桿,16不銹鋼材料,17氣嘴。具體實施例方式下面結合附圖和實施例對本專利技術的溫度識別自動水開關進一步說明。圖I是本專利技術的溫度調識別自動水開關的中間剖面圖,這個圖已經能看到全部的內部結構和外部基本形狀。我們先從上到下的說明。氣體倉(I)的下部與活塞缸(2)相連通,活塞缸上有開口(4),開口從缸的中部橫穿;活塞缸內有一活塞(3),活塞上也有開口(5),開口也橫穿活塞,活塞上的開口與活塞缸上的開口大小是一樣的,這樣當活塞在活塞缸內上下移動時活塞上的開口與活塞缸上的開口在缸中部的部分位置能全對通或少部分對通,但當活塞移到最下部或最上部時兩開口完全沒有對通。活塞的下部頂著一彈簧(9),這條彈簧能通過下部的調節螺絲桿(15)的旋動進行伸縮以改變對活塞的壓迫力;彈簧與調節螺絲桿之間還有一小圓棍(10)這小圓棍在調節彈簧時也跟著上、下移動,如果我們把需要調節彈簧對活塞的最大壓力和最小壓力在彈簧彈性來回的距離內作出數字標記,那么小圓棍上的曲桿(13)連接的指示針(14)也隨著上、下移動并且指著不同的數字標記。圖I中的下部的數字和標記表示的已經表示溫度,因為調節彈簧的距離與彈簧的彈力成正比,彈簧對活塞的彈性壓力與氣體對活塞的壓力成正比,氣體的壓力與外部水的溫度又成正t匕,這一連串的正比關系其實是所要調節通過的水的溫度與調節螺絲桿使指示針移動的距離成正比關系,所以直接把這段距離標成溫度而不標成距離。但是我們看到圖中的指示針卻有三條,那是怎么回事呢?原來活塞的移動有一個過程,這個過程中活塞上的開口對活塞缸上的開口的對準和錯開有也有一個過程,所以不能是準確的一對一的溫度指針關系而是一小斷溫度的變化對應關系,中間的指針表示通過的最大水時的溫度,旁邊兩條表示是通過最小水就要關閉時的溫度。如果有人買回圖I的溫度識別自動水開關,怎么使用呢?與一般水開關的安裝方法一樣,本專利技術的溫度識別自動水開關的入水口(6)安裝在水源柜內使氣體倉浸沒在水中,出水口(7)在外部,用安裝螺絲(11)和安裝固定板(12)進行固定,出水口還可以連接水管到達所需的地方,這樣就安裝好了。下一步是調節,例如我想這個開關只能通過50°C以上的熱水,于是便調節螺絲桿使最下的一條指針指著50的刻度并且將頂入螺絲桿(8)向內旋轉入去一小段,這就完成調節了,流通的過程中出現低于50°C的水它就自動關閉;但是有的工廠有這樣的要求只能通過60°C到70°C的熱水,低于或高于這一段溫度的水都要自動關閉,于是便調節螺絲桿使指示針下部指針指著60的位置后還要把頂入螺絲桿(8)向外旋轉出來一小斷,因為這樣消除了頂著內部活塞的狀態,使活塞能向最下移到位置而使超過70°C的水不能通過。它的工作原理是怎樣的呢?原來氣體倉浸在水中熱傳遞很快把倉內氣體溫度與外部水溫同 化,氣體在溫度的改變過程中發生體積變化推動活塞移動,水溫如果與要設置的溫度相同活塞上的開口就能與活塞缸上的開口有對著的部分水就能通過,如果不相同開口會錯開關閉。那么生產商又怎么把這樣粗略的正比關系制成準確的溫度調節對應關系呢?這就要在出廠前進行實踐性的實驗調節先把這個裝置全部安裝好(包括已注入氣體),假設我們要流通70°C以上的水,那么把這個裝置裝進剛好70°C的水源中并調節螺絲桿使下指示針指著70的位置,但這時活塞卻在最下部或偏下部,那么就把氣體倉內的氣體抽出氣使活塞向上移到剛好能出一點水為止;如果活塞在最上部或偏上部,那么就向氣體倉內注入氣體使活塞向下移到剛好能出一點水為止,這樣還進行多溫度實驗、檢驗。三條指示針本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    溫度識別自動水開關,是將一個有活塞的活塞缸上中部橫向兩邊開口并且兩邊開口各連接入水管和出水管,活塞上的中部也橫向相同大小的開口,活塞缸與一氣體倉相連通,將這氣體倉浸入將要流通的水中,水的溫度傳遞使倉內氣體的溫度發生變化,氣體由于溫度的變化而發生體積的變化產生壓力或收縮力推動活塞對準或錯開活塞上的開口與缸筒上的開口使水通過或不能通過,又根據氣體對活塞的壓力與溫度成正比,在活塞上設置一彈簧,這樣溫度與彈簧的壓力成正比,于是調節彈簧的壓力就可以達到調節這個活塞能按要求通過的一定溫度的水的開關。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:李先強
    申請(專利權)人:李先強
    類型:發明
    國別省市:

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