离心式负离子硅胶水处理器的制造方法

文档序号:9023308阅读:364来源:国知局
离心式负离子硅胶水处理器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及水处理技术领域,更为具体地说,涉及一种能够制取小分子团簇水的离心式负离子硅胶水处理器。
【背景技术】
[0002]水是最简单的氢氧化合物,是维持动植物生命、健康与生活的重要源泉。
[0003]对于液态水,习惯上,我们把小于10个水分子所缔合而成的水分子团称作小分子团簇,把大于10个水分子所缔合而成的水分子团称作大分子团簇。自然界中的液态水一般是以大分子团簇的形式存在,然而大分子团簇水由于体积质量大,导致水的渗透力和溶解力都比较差,使得水与动植物细胞组织的交换速度比较缓慢,不利于动植物的新陈代谢,因此往往对动植物的生长和健康作用有限,而小分子团簇水则解决了上述问题。
[0004]然而,现有的水处理器往往只能够制取大分子团簇形式的水,即使能够制取小分子团簇水,但是由于制取方法的不当,导致制取的小分子团簇水的水量过低,不能满足人们的生产生活需要。
[0005]综上所述,如何能够制得大量的小分子团簇水成为目前本领域技术人员亟待解决的技术问题。
【实用新型内容】
[0006]本实用新型的目的是提供一种能够制取小分子团簇水的离心式负离子硅胶水处理器的技术方案,以解决【背景技术】中所介绍的现有技术中难以制取大量的小分子团簇水的冋题。
[0007]为了解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:
[0008]本实用新型提供了一种离心式负离子硅胶水处理器,包括水处理器筒体、与所述水处理器筒体相连通的进水管以及与所述水处理器筒体相连通的出水管;所述离心式负离子硅胶水处理器还包括:
[0009]设置在所述水处理器筒体内的负离子硅胶;
[0010]所述负离子硅胶为能释放小分子负离子和远红外线的硅胶体。
[0011]所述负离子硅胶包括设置于所述水处理器筒体的内壁面、且与所述水处理器筒体的内壁面相接触的负离子硅胶膜;
[0012]所述进水管与所述水处理器筒体的内壁面相切。
[0013]优选地,所述负离子硅胶膜与所述水处理器筒体的内壁面的连接方式包括:粘接、铆接、螺栓连接、压板压接以及镶嵌连接中的一种或多种的组合。
[0014]优选地,所述离心式负离子硅胶水处理器还包括:设置于所述水处理器筒体中心的中心轴;所述负离子硅胶包括套接于所述中心轴上的负离子硅胶管。
[0015]优选地,所述离心式负离子硅胶水处理器还包括:设置于所述出水管的磁化器,所述磁化器与所述出水管相连通。
[0016]优选地,所述离心式负离子硅胶水处理器,所述出水管与所述水处理器筒体的内壁面相切。
[0017]优选地,所述离心式负离子硅胶水处理器还包括:与所述进水管相连通的进气支管,以及沿进气方向依次设置于所述进气支管上的空气过滤器、调节阀和单向阀,所述空气过滤器、调节阀和单向阀分别与所述进气支管相连通。
[0018]优选地,所述离心式负离子硅胶水处理器还包括:设置于所述进水管、且与所述进水管相连通的水过滤器。
[0019]优选地,所述离心式负离子硅胶水处理器还包括:覆盖于所述水处理筒体的水处理器筒盖。
[0020]优选地,所述水处理器筒盖与所述水处理器筒体的连接方式包括法兰连接和/或螺纹连接。
[0021]本实用新型提供的离心式负离子硅胶水处理器的技术方案,通过在水处理器筒体内设置负离子硅胶,该负离子硅胶为能释放小分子负离子和远红外线的硅胶体;该负离子硅胶包括设置于所述水处理器筒体内壁面、且与水处理器筒体内壁面相接触的负离子硅胶膜,并且由于进水管与水处理器筒体的内壁面相切,因此,水是沿着与水处理器筒体的内壁面的切线方向从进水管排入到该离心式负离子硅胶水处理器的,此时水将直接冲击到负离子硅胶,负离子硅胶由于能释放大量的小分子负离子和远红外线,与水相碰撞后,负离子硅胶受到水的冲击,将使得大量的普通液态水变为负离子水,而负离子水本身是一种小分子团簇水。通过上述冲击过程,将产生大量的小分子团簇水,由于小分子团簇水的分子间吸附力小,水的分子量小,体积较小,水的渗透力和溶解力都较强,最接近动植物细胞水,从而使得水与动植物的交换速度比较快速,利于动植物的新陈代谢,对动植物的生长与健康起到显著作用,另外,小分子团簇水在洗涤清洁、污水处理等方面也具有显著的有效作用。
【附图说明】
[0022]为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
[0023]图1是本实用新型一示例性实施例示出的一种离心式负离子硅胶水处理器的结构图;
[0024]图2是图1所示的离心式负离子硅胶水处理器的A-A剖面结构图;
[0025]图3是图2所述的离心式负离子硅胶水处理器的B-B剖面结构图;
[0026]图4是本实用新型的一示例性实施例的另一种离心式负离子硅胶水处理器的剖面结构图;
[0027]图5是图4的C-C剖面结构图;
[0028]图1至图5所示离心式负离子硅胶水处理器中各结构与附图标记的对应关系如下:
[0029]1-水处理器筒体、2-进水管、3-出水管、4-负离子硅胶、5-中心轴、6_进气支管、7-水处理器筒盖、8-法兰、21-水过滤器、31-磁化器、41-负离子硅胶膜、42-负离子硅胶管、61-空气过滤器、62-调节阀、63-单向阀。
【具体实施方式】
[0030]本实用新型实施例所提供的离心式负离子硅胶水处理器,解决了【背景技术】中所介绍的现有技术中不能够制取大量的小分子团簇水,导致对动植物生长和健康作用效果小的冋题。
[0031]为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型实施例中的技术方案,并使本实用新型实施例的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型实施例中的技术方案作进一步详细的说明。
[0032]请参考图1,图1是本实用新型一示例性实施例示出的一种离心式负离子硅胶水处理器的结构图,如图1所示,该离心式负离子硅胶水处理器包括水处理器筒体1、与所述水处理器筒体I相连通的进水管2以及与所述水处理器筒体I相连通的出水管3 ;所述离心式负离子硅胶水处理器还包括:
[0033]设置在所述水处理器筒体I内的负离子硅胶4,所述负离子硅胶为能释放小分子负离子和远红外线的硅胶体;
[0034]该实施例提供的离心式负离子硅胶水处理器,通过在水处理器筒体I内设置负离子硅胶4,该负离子硅胶为能释放小分子负离子和远红外线的硅胶体,当水从进水管2排入到该离心式负离子硅胶水处理器时,将冲击该负离子硅胶4,负离子硅胶4由于能释放大量小分子负离子和远红外线,与水相接触后,将使得部分水变为负离子水,而负离子水本身是一种小分子团簇水,分子间吸附力小,水的分子量小,渗透力和溶解力都较强,最接近动植物细胞水,从而使得该小分子团簇水与动植物的交换速度比较快速,利于动植物的新陈代谢,对动植物的生长与健康起到显著作用。
[0035]图2是图1的A-A剖面图,图3是图2的B-B剖视图,结合图1、图2和图3所示,
[0036]所述负离子硅胶4包括设置于所述水处理器筒体I的内壁面、且与所述水处理器筒体I的内壁面相接触的负离子硅胶膜41 ;同时该进水管2与所述水处理器筒体I的内壁面相切。
[0037]负离子硅胶膜41设置于水处理器筒体I的内壁面上,由于水处理器筒体I为圆柱状,水流在筒体内作旋转运动,与设置在水处理器筒体I内壁面上的负离子硅胶4相摩擦,负离子硅胶4与水相摩擦时,容易使得普通水转变为负离子水,而负离子水即一种小分子团簇水,该负离子水的分子之间吸附力较小,使结合的分子团簇较小,从而使得水分子团簇体积小质量轻,导致水的渗透力和溶解力都较强,最接近动植物细胞水,从而使得水与动植物的交换速度比较快速,利于动植物的新陈代谢,对动植物的生长与健康起
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