一种带旁路循环加速的磁化装置的制造方法

文档序号:9023326阅读:180来源:国知局
一种带旁路循环加速的磁化装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及磁化水装置领域,具体的说是一种带旁路循环加速的磁化装置。
【背景技术】
[0002]现有的磁化器多数都是让水流一次通过磁化器,由于受水流速度和磁场有效长度的影响,往往很难收到好的磁化效果。流经磁化器的水受系统需水量的限制,通过磁场时的速度通常是很慢的,要想加大流速,只有增加单位时间内通过的流量,这又不符合节水灌溉的要求。如果增加磁场的有效长度,磁化器的体积就会变得太大,同时又会增加制造成本和具体使用的方便程度。在既不增大磁化器体积,又不增加系统总流量的前提下,还能使水得到最佳磁化效果是当前需要解决的一个技术问题。

【发明内容】

[0003]为解决上述存在的技术问题,本实用新型提供了一种带旁路循环加速的磁化装置,水流能够多次快速流经磁化器磁场,使水得到最充分的磁化。
[0004]为达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:
[0005]一种带旁路循环加速的磁化装置,包括磁化器、水泵、三通阀一和三通阀二,所述三通阀一的两端分别连接磁化器的进水口和水源接口,所述三通阀二的两端分别连接磁化器的出水口和出水接口,所述水泵两端通过旁路通管分别与三通阀一、三通阀二的第三端连接,所述水泵与磁化器之间形成旁路循环通路。
[0006]本实用新型通过在磁化器的进水口和出水口分别设置三通阀,再通过管道与水泵连接形成盘路循环通路,使水流多次快速流经磁化器磁场,得到最充分的磁化处理效果,由于系统末端的流速和流量要远远小于水泵产生的流速和流量,所以系统末端流出的水是多次快速经过磁场进行磁化的,磁化效果要高出一般磁化器很多倍,有效解决了磁化水系统因水流小、流速慢而造成的磁化效果差的问题,并且结构简单,成本低,可做成一体化设备,也方便在原有磁化设备基础上进行改装,适宜大规模推广应用。
【附图说明】
[0007]图1为实用新型结构示意图。
【具体实施方式】
[0008]下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述:
[0009]如图1所示,该带旁路循环加速的磁化装置,包括磁化器2、水泵5、三通阀一 I和三通阀二 3,所述三通阀一 I的两端分别连接磁化器2的进水口和水源接口,所述三通阀二3的两端分别连接磁化器2的出水口和出水接口,所述水泵5两端通过旁路通管4分别与三通阀一 1、三通阀二 3的第三端连接,所述水泵5与磁化器2之间形成旁路循环通路。
[0010]磁化器2可选择各种不同结构、不同类型的磁化器,接口直径根据用水量大小或系统原有的管道直径选用,管道材料可选用优质塑料管或不锈钢管,水泵5动力选用内燃机或电动机均可。
[0011]本实用新型各部件连接好后,当系统充满水时,即可启动水泵5,经过水泵5加压的水流方向与系统的水流方向要保持一致,由于系统末端的流速和流量要远远小于水泵5产生的流速和流量,所以系统末端流出的水是多次快速经过磁场进行磁化的,磁化效果要远远好于一般磁化装置的磁化效果。
[0012]本实用新型可与磁化器制造结合生产一体机,也可以用于对原有的磁化设备进行改造。
[0013]当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种带旁路循环加速的磁化装置,其特征在于,包括磁化器(2)、水泵(5)、三通阀一(I)和三通阀二( 3),所述三通阀一(I)的两端分别连接磁化器(2)的进水口和水源接口,所述三通阀二( 3 )的两端分别连接磁化器(2 )的出水口和出水接口,所述水泵(5 )两端通过旁路通管(4)分别与三通阀一(1)、三通阀二(3)的第三端连接,所述水泵(5)与磁化器(2)之间形成旁路循环通路。
【专利摘要】本实用新型公开了一种带旁路循环加速的磁化装置,涉及磁化水装置领域,一种旁路循环加速磁化装置,包括磁化器、水泵、三通阀一和三通阀二,所述三通阀一的两端分别连接磁化器的进水口和水源接口,所述三通阀二的两端分别连接磁化器的出水口和出水接口,所述水泵两端通过旁路通管分别与三通阀一、三通阀二的第三端连接,所述水泵与磁化器之间形成旁路循环通路。本实用新型通过在磁化器的进水口和出水口分别设置三通阀,再通过管道与水泵连接形成盘路循环通路,使水流多次快速流经磁化器磁场,得到最充分的磁化处理效果,并且结构简单,成本低,可做成一体化设备,也方便在原有磁化设备基础上进行改装,适宜大规模推广应用。
【IPC分类】C02F1/48
【公开号】CN204675873
【申请号】CN201520370483
【发明人】王华田, 董玉峰, 孔令刚, 尚念科
【申请人】山东农业大学, 山东省林业科学研究院
【公开日】2015年9月30日
【申请日】2015年6月2日
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