环保智能变频水质除垢系统的制作方法

文档序号:26255180发布日期:2021-08-13 16:14阅读:121来源:国知局
环保智能变频水质除垢系统的制作方法

本实用新型涉及一种环保智能变频水质除垢系统,属于水垢处理装置技术领域。



背景技术:

目前公知的工业循环水管道处理有两种,具体如下:

①一种是化学处理,化学处理就是在水中投放一定比例的化学剂,一般有工业盐,软化剂,草酸等。这种方法浪费人力物力而且成本太高,污染环境腐蚀性强,设备老化的快敌障率高。

②另一种就是利用超声波进行处理,超声波有一定的弊端,就是在清理完一段时间后又会附着很多水垢,还要定期清理。

以上两种处理办法,都存在着浪费资源、技术繁琐、污染环境、生产设备老化的快、水垢治理不佳、达不到防垢除垢的效果等缺陷。



技术实现要素:

根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的技术问题是:为解决上述问题之一,提供一种环保智能变频水质除垢系统。

本实用新型所述的环保智能变频水质除垢系统,其特征在于:包括主机和辅机,所述辅机包括缠绕在水管1外壁上的电感线圈主体2,用于向水管1内的水分子辐射磁场,所述电感线圈主体2的两端分别设置有接线端子a和接线端子b,所述接线端子a和接线端子b均与主机连接。

优选地,所述电感线圈主体2为高频电感辅助线圈。

优选地,所述电感线圈2匝数设计为3~40匝。

优选地,所述电感线圈2匝间距离设计为5~10mm。

优选地,所述主机包括振荡电路,所述振荡电路包括三极管q1、晶振y1、电阻r1、电阻r2、电容c1、反相器ic1-1、反相器ic1-2、反相器ic1-3、反相器ic1-4及反相器ic1-5,所述反相器ic1-1、电容c1、反相器ic1-2、反相器ic1-4串联在一起,所述电阻r1与反相器ic1-1并联,所述电阻r2与反相器ic1-2并联,反相器ic1-3、反相器ic1-5均与反相器ic1-4并联,所述反相器ic1-1输入端与晶振y1输出相接,反相器ic1-2输出端与晶振y1输出相接。

优选地,还包括三极管q1、电容c2、电阻r3、场效应管q2、变压器t1、变压器t2、场效应管q3、场效应管q4、场效应管q5,三极管q1的集电极连接5v输入电压,其发射极与电容c2互连并通过电阻r3后接地,电容c2的另一端连接场效应管q2的控制栅极,变压器t1包括原边电感l5、副边电感l6,原边电感l5的异名端、同名端分别连接场效应管q2的漏极、24v输入电压,场效应管q2的源极通过电阻r6后接地,变压器t2包括原边电感l1、原边电感l4、副边电感l2和副边电感l3,场效应管q3、场效应管q4场效应管q5的漏极均与原边电感l1的异名端连接,场效应管q3、场效应管q4、场效应管q5的源极均接地,所述场效应管q3的控制栅极通过电阻r7与副边电感l6同名端相连,所述场效应管q4的控制栅极通过电阻r8与副边电感l6同名端相连,所述场效应管q5的控制栅极通过电阻r9与副边电感l6同名端相连,副边电感l6的异名端通过电容c3后接地,电容c3上并联有电容c4,原边电感l1的同名端连接原边电感l4,原边电感l4的同名端连接90v输入电压,原边电感l2的同名端连接至接线端子a,原边电感l2的异名端通过可调电容c10后接地,可调电容c10与接地之间具有节点一,所述接线端子b与节点一连接。

优选地,还包括开关集成电路ic2以及串联在一起的副边电感l3、第一二极管、电容c6,所述副边电感l3和电容c6的另一端均连接至节点一上,所述开关集成电路ic2具有引脚1、引脚2、引脚3、引脚4及引脚5,引脚1为电压输入端连接至24v输入电压,所述电容c6与第一二极管之间具有节点二,节点二依次通过电阻r16和电阻r17与引脚5相连,电阻r16和电阻r17之间的导线上连接有电容c9,所述电容c9另一端接地,场效应管q2的控制栅极上还连接有电阻r4和电阻r5,所述电阻r4另一端连接至原边电感l5同名端,所述电阻r5另一端接地,电阻r18的两端分别连接在引脚1和引脚5上,电容c5的一端接地,另一端连接在原边电感l1和原边电感l4之间的导线上。

优选地,还包括指示灯x1,指示灯x1的一端连接在电阻r16和电容c6之间连接的导线上,指示灯x1的另一端接地,电压表与指示灯x1并联,还包括电阻r15,所述电阻r15与电压表串联。

优选地,还包括串联在一起的电阻r10、电阻r11、滑动电阻器w1、电阻r14,电阻r14的另一端连接24v输入电压,电阻r10的另一端连接在副边电感l6的异名端上,电阻r14的还两端分别连接有电容c7和电容c8,电容c7和电容c8和另一端均接地,电阻r13的一端连接在电阻r10、电阻r11之间的导线上,所述电阻r13的另一端接地。

优选地,还包括稳压电源电路,稳压电源电路包括90v输出电压的接线端c、24v输出电压的接线端d、5v输出电压的接线端e、6v输出电压的接线端f。

优选地,还包括继电器j1,所述继电器j1线圈的一端与引脚2、引脚3连接,所述继电器j1线圈的另一端与引脚4连接,所述继电器j1常开触点的一端与警报器连接,继电器j1常开触点的另一端连接6v输入电压。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

本实用新型所述的环保智能变频水质除垢系统,利用电子集成线路产生高频电磁场,使流经副机后的水吸收电磁能后,在不改变原有化学成分的情况下,将原有的大缔合体的结合键打断,变为活性很高的单分子或小缔合体状态的水,促进了水分子的有序排列,增强了水的偶极矩,加强了水对成垢离子及其组分的作用。

老的水垢逐渐剥落直到清除,新的水垢不易生成,并改变了水中沉积物质的沉积状态,管内环境不易于细菌和藻类等微生物的生存,从而有效起到除垢、防垢,杀菌、灭藻的作用。

经过高频电磁场处理后,水分子中的电子被激活,电子能位升高,根据能量守恒原理;分子电位能损失,电位下降,至使水分子与接触器壁的电位差减少甚至消失,造成水中离子的自由活动能力大大减低,管道器壁金属离解受到抑制,对设备起到防止腐蚀的作用。

本实用新型所述的环保智能变频水质除垢系统,发出一种频率信号可以诱导管道内水分子产生共振,当处理水和垢离子受到变频信号处理量,将发生两种情况;产生核共振,引发雪球效应,悬浮状诚的柔软的不易吸附的碳酸钙结合体开成,这就从过饱和液中去除了可溶性钙碳酸离子。分子共振打断了液体水化物中的氢键,从而释放了大量的水分子,自由水分子的出现意味着水溶解能力的增大,不稳定的过饱和碳酸钙溶液转化成稳定的不饱和溶液,从而水垢不再产生为了制造上面指出的水分子共振除垢装置应用变频技术这项技术使用以被确认了诱导理论为基础,当磁场随时间不断转变时感应电场就产生了,另外,水分之也有极性随意在电厂中像离子一样工作诱导电场的振荡引起了电离子和水分子的共振随之过饱和液中的致垢离子析出了水溶液,而结成核,从而引发雪球效应,那些不计其数的碳酸钙分子,碳酸钙晶体受得粘性很弱,不再吸附在管道上并能随水流动。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部件一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部件并不一定按照实际的比例绘制。

图1为本实用新型的电路图。

图中:1、水管2、电感线圈主体。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步描述:

以下通过具体实施例对本实用新型作进一步说明,但不用以限制本实用新型,凡在本发明精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

实施例

如图1所示,所述环保智能变频水质除垢系统,其特征在于:包括主机和辅机,所述辅机包括缠绕在水管1外壁上的电感线圈主体2,用于向水管1内的水分子辐射磁场,所述电感线圈主体2的两端分别设置有接线端子a和接线端子b,所述接线端子a和接线端子b均与主机连接。

本实施例中,所述电感线圈主体2为高频电感辅助线圈;所述电感线圈2匝数设计为3~40匝;所述电感线圈2匝间距离设计为5~10mm;所述主机包括振荡电路,所述振荡电路包括三极管q1、晶振y1、电阻r1、电阻r2、电容c1、反相器ic1-1、反相器ic1-2、反相器ic1-3、反相器ic1-4及反相器ic1-5,所述反相器ic1-1、电容c1、反相器ic1-2、反相器ic1-4串联在一起,所述电阻r1与反相器ic1-1并联,所述电阻r2与反相器ic1-2并联,反相器ic1-3、反相器ic1-5均与反相器ic1-4并联,所述反相器ic1-1输入端与晶振y1输出相接,反相器ic1-2输出端与晶振y1输出相接;还包括三极管q1、电容c2、电阻r3、场效应管q2、变压器t1、变压器t2、场效应管q3、场效应管q4、场效应管q5,三极管q1的集电极连接5v输入电压,其发射极与电容c2互连并通过电阻r3后接地,电容c2的另一端连接场效应管q2的控制栅极,变压器t1包括原边电感l5、副边电感l6,原边电感l5的异名端、同名端分别连接场效应管q2的漏极、24v输入电压,场效应管q2的源极通过电阻r6后接地,变压器t2包括原边电感l1、原边电感l4、副边电感l2和副边电感l3,场效应管q3、场效应管q4、场效应管q5的漏极均与原边电感l1的异名端连接,场效应管q3、场效应管q4场效应管q5的源极均接地,所述场效应管q3的控制栅极通过电阻r7与副边电感l6同名端相连,所述场效应管q4的控制栅极通过电阻r8与副边电感l6同名端相连,所述场效应管q5的控制栅极通过电阻r9与副边电感l6同名端相连,副边电感l6的异名端通过电容c3后接地,电容c3上并联有电容c4,原边电感l1的同名端连接原边电感l4,原边电感l4的同名端连接90v输入电压,原边电感l2的同名端连接至接线端子a,原边电感l2的异名端通过可调电容c10后接地,可调电容c10与接地之间具有节点一,所述接线端子b与节点一连接;还包括开关集成电路ic2以及串联在一起的副边电感l3、第一二极管、电容c6,所述副边电感l3和电容c6的另一端均连接至节点一上,所述开关集成电路ic2具有引脚1、引脚2、引脚3、引脚4及引脚5,引脚1为电压输入端连接至24v输入电压,所述电容c6与第一二极管之间具有节点二,节点二依次通过电阻r16和电阻r17与引脚5相连,电阻r16和电阻r17之间的导线上连接有电容c9,所述电容c9另一端接地,场效应管q2的控制栅极上还连接有电阻r4和电阻r5,所述电阻r4另一端连接至原边电感l5同名端,所述电阻r5另一端接地,电阻r18的两端分别连接在引脚1和引脚5上,电容c5的一端接地,另一端连接在原边电感l1和原边电感l4之间的导线上;还包括指示灯x1,指示灯x1的一端连接在电阻r16和电容c6之间连接的导线上,指示灯x1的另一端接地,电压表与指示灯x1并联,还包括电阻r15,所述电阻r15与电压表串联;还包括串联在一起的电阻r10、电阻r11、滑动电阻器w1、电阻r14,电阻r14的另一端连接24v输入电压,电阻r10的另一端连接在副边电感l6的异名端上,电阻r14的还两端分别连接有电容c7和电容c8,电容c7和电容c8和另一端均接地,电阻r13的一端连接在电阻r10、电阻r11之间的导线上,所述电阻r13的另一端接地;还包括稳压电源电路,稳压电源电路包括输出电压90v的接线端c、输出电压24v的接线端d、输出电压5v的接线端e、电压6v的接线端f;还包括继电器j1,所述继电器j1线圈的一端与引脚2、引脚3连接,所述继电器j1线圈的另一端与引脚4连接,所述继电器j1常开触点的一端与警报器连接,继电器j1常开触点的另一端连接6v输入电压。

本实用新型的工作原理:本系统安装在主要设备的进水管道上,并尽量靠近主要保护设备。本系统可以多个并排安装。分主机和辅机两部分,主机是一台变频高频信号源,ic1是六反相器,变频芯片供电电压+5v,

其中ic1-1和ic1-2及晶振y1、电阻r1、电阻r2及电容c1,构成imhz-10mhz的变频振荡器ic1-3、ic1-5并联使用可增加负载能力。跟随器q1起缓冲作用超高频大功率场效应管q2用作推动级,漏极电压采用24v。

末级功放用三只大功率场效应管q3-q5为了提高输出功率,漏极用较高电压90v供电,栅极电阻r7、r8、r9起均流和稳定作用偏置电源也用24v,w1、r11、r12、r13等组成偏置电路,w1可调节末级电流,如果下偏置电阻开路,将危及功放管,所以用r12、r13两只电阻并联,输出变压器t2是个空心线圈次级u2通过同轴电缆接到辅机,输出电压为正弦波,调节空气可变电容器,g10到谐振时输出电压可达350-400vp-p功率约40w。副机是一个高频电感辅助线圈。线圈绕到水管外壁上用来向水管内的水分子辐射磁场。

c6检波后输出直流电压,它有三个作用一是点亮调谐指示灯x1,二是由电压表指示输出大小三是提供报警电路控制信号当调到谐振时输出最大指示灯最亮电压表偏听偏转最大。

ic2是大功率开关集成电路,①脚为电压输入端,②③脚为输出端,⑤脚为控制端开启阈值电压为1.6v。24v经r18向⑤脚提供一个固定的正电压,同时d、c6检波输出向⑤脚提供一个变化的负电压,当本机工作正常时⑤脚电位<1.6v,d故ic2不能开启警报器不响当机器有故障时,高频输出<130vp-p,⑤脚电位采用的是低电压大电流的高响度警报器其工作电流超过了ic2的工作电流,故通过继电器j1来驱动警报器。本除垢装置辅机可用。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征以及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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