一种移动式气液纳米混合设备的制造方法

文档序号:9676718阅读:673来源:国知局
一种移动式气液纳米混合设备的制造方法
【专利说明】一种移动式气液纳米混合设备
[0001]
技术领域
[0002]本发明属于功能性饮用水设备技术领域,具体涉及一种移动式气液纳米混合设备。
[0003]
【背景技术】
[0004]富氢水,又称水素水(HydrogenWater)。现代医学认为吸烟饮酒及环境污染等都会使人体内产生大量过氧自由基,它会肆意破坏细胞组织,造成基因疾病和机体衰老。饮用富氢水,活性氢可以有效去除体内自由基,富氢水具有超过维生素C、胡萝卜、卵磷脂等所有人类已知抗氧化物的抗氧化性,对过敏性皮炎、便秘、高血压、糖尿病、癌症等由自由基引起的各类症状都有强大的防治作用。经常饮用富氢水,能够很好的促进新陈代谢,使每个细胞都能自动保持健康的状态,去除体锈,延缓衰老。
[0005]农业生产:氢气在农业生产中具有潜在应用价值,原因不仅有氢气对植物生长具有调节作用,增加植物根系发育,提高作物抗逆能力,减少重金属污染带来的潜在毒性。由于氢气是许多细菌的食物,日本有学者将氢气作为土壤菌群改良的方法,获得了理想效果。总之,从提高作物抗病能力,促进作物发育,提高产量和改良土壤等多个潜在效应,可将氢水作为农作物新型调节剂。
[0006]现有制备富氢水的设备,一种是利用氢水棒,又称水素水棒,由日本引入。利用镁和水反应产生氢气。将氢水棒放入装有饮用水的容器中,氢水棒周围就会产生氢气小气泡。在密闭容器中使用氢水棒效果稍好些,如果在敞开式容器中使用,氢气很容易从水中逸出。另外镁粒子易被氧化,随着使用次数的增加,效果明显下降。由其产生的氢浓度取决于使用次数、容器是否密闭、反应时间等等因素。要定期清洗,否则棒体内易滋生各种细菌。
[0007]有的是利用富氢水机(滤芯式),里面装有PP棉、活性炭、镁粒子或者托玛琳等滤芯,当水流经过镁粒子滤芯或者托玛琳微电解滤芯时,产生微量氢气随水流一起流出。这种富氢水机基本上都是在家用净水机的基础上装有金属镁粒子滤芯或者托玛琳微电解滤芯。同样里面的镁粒子滤芯易被氧化,随着使用次数的增加,效果明显下降。而且水流和滤芯的接触时间很有限,氢气含量极微。
[0008]还有利用电解式富氢水机的,采用电解水的方法,通常我们说的电解水机就是其中一种,在过去的几十年期间,电解水一直被认为可以针对某些疾病有辅助治疗效果。在日本,电解水是通过国家卫生管理部门认可和推广的。自从发现氢分子医学效应以后,目前认为电解水效应的本质也是氢气效应。电解式富氢水机分为二种,一种直接接入自来水管,利用PP棉、活性炭等滤芯先净化水质,再通过电解槽电解,另一种是直接将干净的饮用水注入电解装置电解,经过一定的电解时间倒出。电解富氢水机的电极很关键,劣质电极很容易被氧化且水中的重金属含量因电解而增多。电解富氢水机的产氢量和电解水的电极、电解时间、电解槽结构形式等有关。
[0009]基于上述存在的技术问题,本发明提出了一种车载移动式气液纳米混合设备,该车载移动式气液纳米混合设备具有超声波雾化装置,超声波雾化装置利用超声波振动对液体进行雾化,流体动力式为本装置超声波雾化的方式,它采用蒸汽或压缩空气为动力源,利用高速气流产生的超声波振动对液体进行雾化,故其雾化成本较低,雾化效率较高,同时冲入氢气可以轻松地制备富氢水。
[0010]

【发明内容】

[0011]本发明所要解决的技术问题在于提供一种能够解决传统制备方法容易滋生细菌的问题,便于移动、适合于大批量生产、避免传统制备设备产生重金属问题的车载移动式气液纳米混合设备。
[0012]本发明的技术方案是:一种移动式气液纳米混合设备,包括电源氢气供应系统、循环系统、超声波纳米气液混合器、给水系统以及水箱,其中所述氢气供应系统包括氢气罐、气管和电磁阀,所述超声波纳米气液混合器包括气液混合腔和超声波发生器,所述循环系统包括循环栗和循环管道,所述给水系统包括抽水栗和真空栗,所述抽水栗和真空栗连接到所述水箱,所述循环栗通过循环管道一端连接到所述水箱,另一端连接到所述气液混合腔,所述氢气罐通过气管连接到所述气液混合腔,所述气液混合腔的进水端开有斜升式矩形槽口,所述超声波发生器设置在所述气液混合腔内,所述气液混合腔的出水端连接到所述水箱。
[0013]进一步地,所述气液混合腔的内腔是先窄后宽的倒梯形。
[0014]综上所述,本发明的有益效果是:本发明的制备富氢水的设备部容易滋生细菌、利用超声波的空化效应和利用纳米技术将水雾化,提高了氢水浓度的稳定性,可根据需要生产0.8PPM-5.0ΡΡΜ浓度的氢水;且适合于大批量生产;便于移动,可使用于不同工作环境;同时能够避免传统制备设备产生重金属的问题。
[0015]下面通过实施例来更详细说明本发明。
[0016]
【附图说明】
[0017]图1为本发明的循环栗与超声波纳米气液混合器的结构示意图。
[0018]图2为气液混合腔的结构剖视图。
[0019]图3为气液混合腔的结构俯视图。
[0020]
【具体实施方式】
[0021]下面结合附图1至图3以实施例对本发明进行进一步说明。但本发明的保护范围并不限于此。
[0022]本发明的移动式气液纳米混合设备,包括电源氢气供应系统、循环系统、超声波纳米气液混合器、给水系统以及水箱,其中所述氢气供应系统包括氢气罐、气管和电磁阀,循环栗4与超声波纳米气液混合器10的具体结构如图1至图3所示,超声波纳米气液混合器10包括气液混合腔2和超声波发生器9,循环系统包括循环栗I和循环管道4,给水系统包括抽水栗和真空栗,抽水栗和真空栗连接到水箱,循环栗I通过循环管道4 一端水管7连接到水箱,另一端连接到气液混合腔2,氢气罐通过气管5连接到气液混合腔2,如图2所示,气液混合腔2的进水端开有斜升式矩形槽口 3,斜升式矩形槽口3的尺寸很小,超声波发生器9设置在气液混合腔2内,气液混合腔2的出水端进一步连接到水箱。气液混合腔2的内腔是先窄后宽的倒梯形斜面8。
[0023]水通过循环栗4打入超声波纳米气液混合器10的气液混合腔2内,当水被循环栗4的压力压入时,由于进水口是尺寸较小的斜升式矩形槽口 3,会产生空化效应,水会在压力作用下喷射到气液混合腔的内壁上,而内壁为倒梯形斜面8,水通过撞击会产生雾化,同时气液混合腔2内的超声波发生器会启动,对气液混合腔内的雾化水进一步转化为水分子,同时气液混合腔2的氢气入口阀门打开,通过氢气罐通入氢气,此时氢气与水分子充分解除,水分子会包裹住氢气分子,从而达到气液混合的目的,混合的氢水流回到水箱,然后通过循环栗再次与氢气在超声波纳米气液混合器混合,进一步提高水中的含氢量,制备出高浓度的富氢水。
[0024]本发明的设备有两项关键技术,首先利用超声技术使水雾化至纳米粒径,在气液混合腔体中使之与氢气进行混合。其次,利用交通工具加之发电装置使该设备达到移动的目的,是另一项创新技术。
[0025]本设备的超声技术能是在较低压力的流体动力源下即可产生较高声强的超声波雾化器,使能量转化率提高,从而提高水的雾化能力。本发明利用斜升式矩形槽口,使水的雾化效果显著提高,其平均雾化粒径可达到0.5μπι以下,且尺寸分布均匀,接近或达到液体燃料气液化效果。同时利用超声波的空化效应,纯物理方法,利用纳米技术将水雾化,利用水分子包裹氢气,提供氢水浓度的稳定性。把雾化后的水与氢气利用高压设备共同注入气液混合腔体,使水分子能包裹住氢分子,从而形成富氢水。在气液混合腔体中注入尽可能多的水,在密闭条件下,也可使含氢量能够得到保证,一般在2.0PPM以上。
[0026]利用交通工具,可使该装置达到可移动化的目的。利用自带发电装置作为大型移动电源,使该设备进行运作,达到独立、高效、便捷、广泛的效果,也可使一些缺少电源、水源的地方享受到该设备的便利。
[0027]本发明可以用于富氢水设备的研制,并广泛运用于医疗、农业、畜牧、养殖、灌溉等诸多领域。
[0028]本发明的移动式气液纳米混合设备不限于上述实施例中的具体结构,可以进行多种变型,总之,在不脱离本发明精神范围内的所有改进都落入本发明的范围内。
【主权项】
1.一种移动式气液纳米混合设备,其特征在于,包括电源、电源氢气供应系统、循环系统、超声波纳米气液混合器、给水系统以及水箱,其中所述氢气供应系统包括氢气罐、气管和电磁阀,所述超声波纳米气液混合器包括气液混合腔和超声波发生器,所述循环系统包括循环栗和循环管道,所述给水系统包括抽水栗和真空栗,所述抽水栗和真空栗连接到所述水箱,所述循环栗通过循环管道一端连接到所述水箱,另一端连接到所述气液混合腔,所述氢气罐通过气管连接到所述气液混合腔,所述气液混合腔的进水端开有斜升式矩形槽口,所述超声波发生器设置在所述气液混合腔内,所述气液混合腔的出水端连接到所述水箱。2.根据权利要求1所述的移动式气液纳米混合设备,其特征在于,所述气液混合腔的内腔是先窄后宽的倒梯形。3.根据权利要求1所述的移动式气液纳米混合设备,其特征在于,所述移动式气液纳米混合设备装载在可移动车辆上,所述电源为移动电源。
【专利摘要】本发明涉及一种移动式气液纳米混合设备,其包括电源、电源氢气供应系统、循环系统、超声波纳米气液混合器、给水系统以及水箱,其中所述氢气供应系统包括氢气罐、气管和电磁阀,所述超声波纳米气液混合器包括气液混合腔和超声波发生器,所述循环系统包括循环泵和循环管道,所述给水系统包括抽水泵和真空泵。本发明的移动式气液纳米混合设备能够解决传统制备方法容易滋生细菌的问题,具有便于移动、适合于大批量生产、提高了氢水浓度的稳定性,同时避免传统制备设备产生重金属等优点。
【IPC分类】B01F3/20, B01F11/02, B01F3/04
【公开号】CN105435697
【申请号】CN201511006938
【发明人】欧兆增
【申请人】上海水谷环保技术有限公司
【公开日】2016年3月30日
【申请日】2015年12月30日
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