一项物理法软化水的新技术的制作方法

文档序号:8423618阅读:1349来源:国知局
一项物理法软化水的新技术的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一项物理法软化水的新技术。
[0002]软化水系统包括三部分,即离子交换部分、盐再生部分和控制部分。离子交换技术是软化系统的工作原理,它的主体是离子交换树脂,由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂,将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。因此,当软化水设备使用一段时间后,需用盐再生部分对树脂进行再生处理,恢复树脂的效能,提高树脂的使用寿命。控制部分可实现整套系统的自动运行,根据系统的运行时间或通过水量来自动进行盐再生。
[0003]水的硬度对日常生活影响是很大的。如水的硬度大时洗衣服不起泡;旅居异地因饮水的硬度不适应可出现水土不服的症状;壶内结水垢会使壶的导热性下降;工业锅炉的水垢可引起爆炸事故。所以,生活和工业用水均应适当控制水的硬度。
[0004]软化水的概念在当今人们的生活中越来越重视了,但是,生活用水的软化只限于化学方法,而且饮用口感很不好,也唯恐有什么有害物质的存在。
[0005]物理法软化水是借用离子交换法的概念来使用的,环保节能,无需电力。
【背景技术】
[0006]本发明目的是提供一种物理法软化水器,利用物理学的磁能技术和电动力学原理,改变水质中钙镁离子与碳酸根的结合角,以及扭转水分子运行轨迹,而不形成碳酸钙和碳酸镁(水垢)的一项新技术。

【发明内容】

[0007]为实现上述目的,本发明采取以下设计方案:这一项物理法软化水的新技术,是采用最新高科技稀土永磁体制作成为长径比是1:1的形状体,该形状体的稀土永磁体尺寸对外可显示出最高的理想磁场值。稀土永磁体装入一个不锈钢外围套管里面,镶嵌在前导磁铁与后导磁铁之间,形成一个开路状态的磁路单元。开路状态的磁路单元再装入磁路导磁套管里面,就形成了一整套的闭合磁路结构组件。闭合磁路结构组件是软化水的一个单体的磁能源。同时,两个单体的磁能源磁极S-S极相对组合,成为一组长磁程型软化水器;两个单体的磁能源磁极S-S极相顺串联成为一组重复加强型软化水器。特殊水质可以采用多个单体的磁能源组合。
[0008]所述的一项物理法软化水的新技术中,前导磁铁与磁路导磁套管之间的间隙是物理法软化水器对水质施加能量的工作气隙磁场区域,当水质正交通过工作气隙磁场时,获得强大的磁场能,并使水质中的带电粒子在电动力学的作用下改变其运动轨迹,同时,也改变了钙镁离子与碳酸根的结合能,因为结合能使结合键的偏移,钙镁离子与碳酸根不能结合而形成不了碳酸钙或碳酸镁(水垢),宏观上的水质在高温加热时就没有了水垢,水质中的钙镁离子仍以离子状态存在于水中,人们喝到这样的水质实际上是没有水垢的矿物质水。
[0009]所述的一项物理法软化水的新技术中,后导磁铁与磁路导磁套管之间机械配合是无间隙的装配,其目的是使稀土永磁体的磁力线无遗漏的从后导磁铁导入磁路导磁套管的管壁中。后导磁铁端面上开有多个孔,这个孔是水质流入的通道,孔中是无磁场区。
[0010]所述的一项物理法软化水的新技术中,不锈钢外围套管是专门用于固定稀土永磁体的,不锈钢外围套管采用的材质必须是无磁不锈钢。
[0011]所述的一项物理法软化水的新技术中,前导磁铁与磁路导磁套管之间的工作气隙磁场区域,其尺寸规定长度L为磁化路程,高度H为磁场间隙;L限定在0.5-20毫米之间,H限定在0.5-10毫米之间。在这个尺寸下,磁场能够达到450毫特斯拉到2000毫特斯拉。
[0012]前导磁铁与后导磁铁的选材应该是低碳钢,工业纯铁,或是铁钴合金,其中磁路导磁套管是采用低碳钢管,其管壁应该足够厚,以保证所有的磁力线能够通过。前导磁铁与后导磁铁端面的凹面形状是引导磁力线的走向。
[0013]由稀土永磁体,不锈钢外围套管,前导磁铁,后导磁铁,及其磁路导磁套管组成的一个整体称之为物理法软化水器,水质从后导磁铁的孔中流进去,进入不锈钢外围套管与磁路导磁套管之间,最后冲过前导磁铁与磁路导磁套管之间的工作气隙磁场区域,形成完整的获得能量的过程,也是一个软化水质的过程。
【附图说明】
[0014]下面结合附图对本发明做进一步说明。
[0015]图1,为本发明一项物理法软化水的新技术其结构示意图。
[0016]如图1-1所示,本发明一项物理法软化水的新技术中,是采用稀土永磁体100制作。将稀土永磁体100装入一个不锈钢外围套管101里面,镶嵌在前导磁铁102与后导磁铁103之间,形成一个开路状态的磁路单元。开路状态的磁路单元再装入磁路导磁套管104里面,就形成了一整套的闭合磁路结构组件。闭合磁路结构组件是软化水器的一个单体的磁能源,同时,两个单体的磁能源S-S极相对组合,成为一组长磁程型软化水器;两个单体的磁能源S-S极相顺串联成为一组重复加强型软化水器。特殊水质可以采用多个单体的磁能源组合。
[0017]如图1-1所示,本发明一项物理法软化水的新技术中,后导磁铁103与磁路导磁套管104之间机械配合是无间隙的装配,其目的是使稀土永磁体100的磁力线无遗漏的从后导磁铁103导入磁路导磁套管104的管壁中。后导磁铁103端面上开有多个孔105,这个孔105是水质流入的通道,孔105中是无磁场区。
[0018]如图1-1所示,本发明一项物理法软化水的新技术中,不锈钢外围套管101是专门用于固定稀土永磁体100的,不锈钢外围套管101采用的材质必须是无磁不锈钢。
[0019]如图1-1所示,本发明一项物理法软化水的新技术中,前导磁铁102与磁路导磁套管104之间的工作气隙磁场区域,其尺寸规定长度L为磁化路程108,高度H为磁场间隙109 ;长度L限定在0.5-20毫米之间,高度H限定在0.5-10毫米之间。在这个尺寸下,磁场能够达到450毫特斯拉到2000毫特斯拉。
[0020]如图1-1所示,本发明一项物理法软化水的新技术中,前导磁铁102与后导磁铁103的选材应该是低碳钢,工业纯铁,或是铁钴合金,其中磁路导磁套管104是采用低碳钢管,其管壁应该足够厚,以保证所有的磁力线能够通过。前导磁铁102端面的凹面形状106与后导磁铁103端面的凹面形状107是引导磁力线聚合走向的形状。
[0021]如图1-1所示,本发明一项物理法软化水的新技术中,需要说明的是整套的闭合磁路结构组件中实线箭头是磁力线的走向,虚线箭头是水质的流向。
[0022]如图1-2所示,本发明一项物理法软化水的新技术,是为了展示物理法软化水器两个端面结构及标注。
[0023]图2,为本发明一项物理法软化水的新技术的组合使用示意图。
[0024]如图2-1所示,本发明一项物理法软化水的新技术中,两个单体的磁能源S-S极相对组合,成为一组长磁程型软化水器。
[0025]如图2-2所示,本发明一项物理法软化水的新技术中,两个单体的磁能源S-S极相顺串联成为一组重复加强型软化水器。特殊水质可以采用多个单体的磁能源组合。
【具体实施方式】
[0026]本发明与现有技术比较有如下优点:
[0027]1.当今市场上现有软化水技术均是化学方法,而本发明一种物理法软化水器是物理法技术,采用采用最新高科技稀土永磁体作为能源,环保节能,无需电力。
[0028]2.采用S极(负极)磁场导向,对水质施加能量是经过多年总结出来的最佳机理,早在1999年给海尔企业热水器供货时的软化水器就发现这个机理,当时,软化水的功效只有40% -50%。但是,在最近才在北京大学物理学院教授的指导下找出S极(负极)磁场导向的原理。这一发现使得本发明物理法软化水器的软化水功效达到了 80%以上。
[0029]4.下一步还有需要做的改进,一是磁性材料材质的选定,二是磁性材料性能的选定,三是磁路结构的改进。
[0030]5.现在试上市的产品是第三代型号,正在研发的是第四代型号,力争第四代的型号能达到90%以上的软化水功效。
【主权项】
1.一项物理法软化水的新技术,是采用最新高科技稀土永磁体制作成为长径比是I: I的形状体,该形状体的稀土永磁体尺寸对外可显示出最高的理想磁场值。稀土永磁体装入一个不锈钢外围套管里面,镶嵌在前导磁铁与后导磁铁之间,形成一个开路状态的磁路单元。开路状态的磁路单元再装入磁路导磁套管里面,就形成了一整套的闭合磁路结构组件。闭合磁路结构组件是软化水的一个单体的磁能源。同时,两个单体的磁能源磁极S-S极相对组合,成为一组长磁程型软化水器;两个单体的磁能源磁极S-S极相顺串联成为一组重复加强型软化水器。特殊水质可以采用多个单体的磁能源组合。
2.根据权利要求1所述的一项物理法软化水的新技术,其特征在于:所述的稀土永磁体制作成为长径比是1:1的形状体,该形状体的稀土永磁体尺寸对外可显示出最高的理想磁场值。
3.根据权利要求1所述的一项物理法软化水的新技术,其特征在于:所述的两个单体的磁能源磁极S-S极相对组合,成为一组长磁程型软化水器;两个单体的磁能源磁极S-S极相顺串联成为一组重复加强型软化水器。特殊水质可以采用多个单体的磁能源组合。
【专利摘要】一项物理法软化水的新技术,是采用最新高科技稀土永磁体制作成为长径比是1∶1的形状体,该形状体的稀土永磁体尺寸对外可显示出最高的理想磁场值。稀土永磁体装入一个不锈钢外围套管里面,镶嵌在前导磁铁与后导磁铁之间,形成一个开路状态的磁路单元。开路状态的磁路单元再装入磁路导磁套管里面,就形成了一整套的闭合磁路结构组件。这一整套的闭合磁路结构组件可以对水质实施软化的作用。
【IPC分类】C02F5-00
【公开号】CN104743683
【申请号】CN201310738878
【发明人】王亮
【申请人】王亮
【公开日】2015年7月1日
【申请日】2013年12月30日
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1