非接触式增强能效发生器的制作方法

文档序号:14470668阅读:189来源:国知局
非接触式增强能效发生器的制作方法
本发明涉及能量装置,特别是一种非接触式增强能效发生器。
背景技术
:目前市场上的汽车类节油、节气设备种类繁多,均需要与发动机系统上的相关设备部分直接接触,存在一定的不安全性,并且节能降耗问题解决的不理想。技术实现要素:本发明旨在解决的技术问题是提供一种非接触式增强能效发生器,不与气态、液态物质相接触,提高气态、液态物质能效。本发明采用如下技术方案:一种非接触式增强能效发生器,包括外壳体,置于外壳体内的盒体,盒体底部装有下基板,下基板上固接有多个磁质柱体和铁质柱体,磁质柱体和铁质柱体的上端分别与上基板连接,上、下基板与盒体之间形成的空间内填充复合材料;复合材料由磁性粉体和砭石粉体组成。采用上述技术方案的本发明与现有技术相比,有益效果是:具有高能量360度的立体作用场,不需要与生物质、设备直接接触就可以提高气态、液态等物质的能效,节油、节气,结构简单、使用方便、安全可靠。进一步的,本发明的优化方案是:盒体的上盖置于上基板上。多个铁质柱体构成铁质柱阵置于内部,多个磁质柱体置于铁质柱阵外部。多个铁质柱体和磁质柱体在下基板上呈平面螺旋线式排列方式。空间内所填充的复合材料占空间有效容积的70%。磁质柱体和铁质柱体的规格一致。磁质柱体和铁质柱体的截面是菱形、圆形、矩形或其他规则的几何形状。上基板和下基板分别为圆形、三角形、椭圆形、矩形或多边形。相邻柱体之间的距离大于零。盒体、压盖上基板和下基板的材料是塑料材料、树脂材料、金属材料、陶瓷材料、玻璃材料、橡胶材料、木质材料或土石料。附图说明图1是本发明的结构示意图。图2是图1的b-b剖视图。图中:外壳体1;盒体2;上盖3;下基板4;上基板5;铁质柱体6;磁质柱体7;复合材料8。具体实施方式参阅图1、图2,本实施例中,盒体2置于外壳体1内,外壳体1为外包装体,盒体2内的底部固定有下基板4,下基板4上安装有19个铁质柱体6和60个磁质柱体7,这79个柱体依次由下基板7的回转中心向外呈平面螺旋线排列,如图2中所示,螺旋线为左旋或右旋均可。铁质柱体6和磁质柱体7分别安装在下基板4的凹槽内,磁质柱体和铁质柱体的规格一致:截面相同,等高设置,直径相等。铁质柱体6和磁质柱体7的截面是菱形、圆形、矩形或其他规则的几何形状。相邻铁质柱体6或磁质柱体7之间的距离大于零。置于内部位置的19根铁质柱体6材料是铁质材料,如钢或铁。19个铁质柱体6构成铁质柱阵置于内部,60个磁质柱体7构成磁质柱阵,置于铁质柱阵外部。置于螺旋线外部位置60根磁质柱体7中的任意一个单个柱体材料,都能够同时具备两种性质相反、能量密度相同又相互依存的一定数量的能量物质,通过中间介质联结为既凝聚又扩散的全息信息体。磁质柱体7的材质为任何产生磁场、电磁场的材料或光源。磁质柱体7的能量密度、功率参数可以同时缩小或放大相同的倍数。上、下基板5、4与盒体2之间形成的空间内填充复合材料8,具体是指图中置于盒体2内的上、下基板5、4之间以及相邻的磁质柱体7和/或铁质柱体6之间构成的空间内,包括最边层的磁质柱体7与盒体2内表面之间的空间也计算在内,复合材料8由磁性粉体和砭石粉体组成,磁性粉体和砭石粉体两者的质量比大约为3:1,该空间内所填充的复合材料占空间有效容积的70%或低于70%的空间比例,利于物质能量的凝聚以及扩散的需要。上盖3边缘形成的凹槽形状的厚度略大于上基板5的厚度,利于向空间内填充复合材料8;或者上盖3的边缘形成的凹槽形状的厚度等于上基板5的厚度或小于上基板5的厚度也可以,可以先将铁质柱体6和磁质柱体7安装在下基板4上,再填充复合材料8,然后,在铁质柱体6和磁质柱体7的上端再安装上基板5。也可以将上盖做成平板状结构(不再形成凹槽状结构),上基板5的上表面与盒体2等高时,直接覆盖在上基板5和盒体2上。上基板5的下表面也设置有小型的凹槽,该凹槽以适应铁质柱体6和磁质柱体7安装的需要。上盖3与盒体2可以通过沉头螺钉连接。上盖3、盒体2、上基板4和下基板5可以为圆形、三角形、椭圆形、矩形或多边形。盒体2、上盖3、上基板4和下基板5的材料是塑料材料、树脂材料、金属材料、陶瓷材料、玻璃材料、橡胶材料、木质材料或土石料。盒体2和上盖3的外部包覆有外壳体1,外壳体1选用隔热保温材料:树脂材料、陶瓷材料、玻璃材料或橡胶材料。本实施例,是结合中华先哲老子道生观的宇宙物质成因学说和宇宙全息统一的原理研制而成。磁质柱体7从表格左上角第一位开始,按照从左到右,从上到下的顺序排列成螺旋形阵列,阵列中的数据见表(一):表(一)111-11-1-1-1-1-1-1-11-1-11111111-111-11-1-1-11-1-11-1111111-11-11-1-11-1-1-1-111-1-11111其中“1”代表能量释放;“-1”代表能量聚敛。在螺旋形阵列图的平面上画出直角坐标图后,左上角第一象限所包含的能量释放点“1”的点位和右下角第四象限能量释放点“1”的点位总数为16,且第一象限和第四象限的能量聚敛点“-1”的点位总数为14;第二象限和第三象限能量释放点“1”的点位总数为16,能量聚敛点“-1”的点位总数为14。从整体上看,这两对能量团对等,相互交叉冲合为平衡态;相邻象限的能量团存在动力差值,整个系统处于动平衡的旋转状态。19根铁质柱体或金属柱体,众数和为1,视为系统的原始动力。在整个柱阵系统中,任意相邻的两个柱体之间的距离大于零,且距离随着柱体材料的能量密度、功率参数的变化而变化,逐级递增而增大,逐级递减而做相应的减小。经过长期测试,本实施例,具有高能量360度的立体作用场,不需要与生物质、设备直接接触就可以提高气态、液态等物质的能效,且使用简单方便,无需安装。在使用的时候,该发生器可以任意放置到驾驶室内的任意部位或待处置物(譬如燃气管道)的附近。一般距离待处置物质300~600毫米的位置即可,不需要确定本发生器自身的几何空间位置。由本实施例,处理过的水、葡萄酒、啤酒、白酒等的口感都有明显变化,水好喝了,酒劲儿大了。本实施例注重在汽车节油方面做了进一步试验,发现本实施例对车辆的节能减排效果非常明显。现将部分车型在空调状态下的试验数据列表如下表(二)。表(二)从表(二)可以看出,携带了本发生器的车辆油耗与未放置前相比,均有不同程度的下降。以上所述仅为本发明较佳可行的实施例而已,并非因此局限本发明的权利范围,凡运用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变化,均包含于本发明的权利范围之内。当前第1页12
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