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一种用于产生纳米气泡的装置制造方法及图纸

技术编号:11815477 阅读:117 留言:0更新日期:2015-08-02 18:36
一种用于产生纳米气泡的装置,包括管状外壳和同轴安装在该管状外壳内的纵轴,在管状外壳的两端分别设有流体入口和流体出口;该纵轴具有第一端部、本体以及第二端部,所述第一端部和所述第二端部适于与所述本体的两端连接;所述本体包括圆柱体和沿间隔分布在该圆柱体外周面的翼形凸头。当流体流穿过在两个翼形凸头之间的流动通道时,由于流体流的速度随着流体流穿过翼形凸头而增加,因此流体会聚并经历文丘里效应。穿过多个流动通道的重复的会聚和扩散流体流使得产生速度和压力的波动,并加速己知为康达效应的漩涡的形成。这导致产生来自由穿过多个流动通道的流体流所形成的急速回旋的纳米气泡的气穴现象。具有结构简单,成本低,使用方便的特点。

【技术实现步骤摘要】
【专利说明】—种用于产生纳米气泡的装置专利
本技术涉及一种用于产生纳米气泡的装置,主要用于卫生保健、农业、水产养殖、水处理以及医疗行业对水的活化。
技术介绍
近年来,微泡和纳米气泡(nanobubble,毫微气泡)技术由于其在许多行业中的广泛应用已经引起了广泛的关注,例如,卫生保健、农业、水产养殖、水处理以及医疗行业。微泡和纳米气泡通常被认为是设置在流体(诸如水)中的气泡。虽然微泡可在水中保持悬浮一段时间,但已经提出纳米气泡能够在水中保持悬浮相对更长的时间。微泡在直径上的尺寸大约小于100微米(10-6)或0.004英寸,而纳米气泡的尺寸可以小于I微米。在本申请的背景中,微泡、微一纳米气泡或纳米气泡可被称为超小气泡。由于微泡或纳米气泡的气水界面周围负离子浓度的增加,微泡或纳米气泡能够有效地吸引灰尘、碎片、杂质以及细菌。当这些超小气泡中的气体在水中溶解并破裂时,气泡消失。在破裂过程中,超小气泡释放氧离子自由基并产生热能,这在消除(中和)气泡所吸引的灰尘、碎片、杂质以及细菌中是有效的,并且从而为最终用户或物体表面提供改进的清洁体验。已经在消费者保健领域中使用超小气泡的这些有利的特性,在该消费者保健领域中微泡或纳米泡水疗法由于其对人类健康和皮肤护理的益处而日益地获得广泛的接受。此夕卜,由于超小气泡在水中的尺寸和悬浮,它们能够在接触时被皮肤的毛孔所吸收,并且超小气泡在皮肤中的吸收清洁了毛孔,增加了皮肤内的氧气量,并改善了血液循环。在农业行业中,为了提高产量和生产力而在植物上使用大量的水和有害化学物质可通过使用微泡或纳米气泡技术来减轻。超小气泡在水中的扩大悬浮率允许增加对作物和植物起作用的氧气量,从而提高产量和生产力。同样,这一特性已有利地用于水产养殖,以便为鱼类和植物提供不断增加的水中氧浓度。有一些可用于产生超小气泡的常见方法。产生气泡的主要方法是通过用气体和液体混合物中的湍流切割气体而进行加压溶解,在该加压溶解中通过压缩机、超声波或脉冲波将气体强制溶解到液体中。例如,美国专利号8,201,811在水疗洗浴系统中使用加压溶解方法来产生微泡。液体通过固定到蓄水池的抽吸配件而由高压泵从蓄水池中抽出。气体通过注射装置使用文丘里原理被抽出。被抽出的气体和液体在正压力下在压力容器中混合。位于压力容器的内腔中的混合喷嘴将使得加压混合的液体和溶解的气体分布到产生微泡的微泡喷射中。水疗洗浴系统需要复杂的加压元件和装置以产生微泡,从而导致高维护成本和频繁维护。
技术实现思路
本技术提供了一种用于产生纳米气泡的装置,解决现有技术存在的需要复杂的加压元件和装置,从而导致高维护成本和频繁维护的问题。本技术的技术方案是:一种用于产生纳米气泡的装置,其特征在于,包括管状外壳和同轴安装在该管状外壳内的纵轴,在该管状外壳的两端分别设有流体入口和流体出口 ;该纵轴具有第一端部、本体以及第二端部,所述第一端部和所述第二端部适于与所述本体的两端连接,所述第一端部和所述第二端部均具有锥形引导件;所述本体包括圆柱体和沿间隔分布在该圆柱体外周面的翼形凸头,该翼形凸头的截面形状为两个弧形相对组成的枣核形,枣核形的两个尖端的连线与该圆柱体的轴线倾斜70-80度角;沿该圆柱体外周的圆周和轴向均匀间隔布置多个该翼形凸头;相邻一周的该翼形凸头之间错开相同的角度。所述本体由多个盘形构件同轴连接而成,在每一该盘形构件的外周面至少设有一周所述的翼形凸头。在所述的盘形构件设有轴向的通孔,多个盘形构件的通孔插入一连接杆相互连接在一起,并且所述连接杆的两端与所述的第一端部和所述第二端部连接。相邻的该盘形构件的一端通过相互配合的第一配合部和第二配合部相互插接组装在一起。所述第一配合部为设在所述盘形构件的一端处的内螺纹盲孔,并且所述第二配合部为设在所述盘形构件的另一端处的轴向突出的螺杆,通过该螺杆旋入该内螺纹盲孔内将相邻的盘形构件相互连接。所述纵轴的第一端部和第二端部通过干涉配合与所述本体连接。所述管状外壳包括与所述流体入口相关联的第一连接构件并包括与所述流体出口相关联的第二连接构件,该第一连接构件的与所述流体入口的相对端与该第二连接构件的与所述流体出口的相对端同轴连接。该第一连接构件的与所述流体入口的相对端与该第二连接构件的与所述流体出口的相对端通过螺纹连接。所述的管状外壳为各种设施上的管状的流体分配配件。所述管状外壳的两端在朝向所述流体入口或流体出口的方向上渐缩,并与所述纵轴的所述锥形引导件吻合的形状。所述管状外壳的所述流体入口和所述流体出口均设有外螺纹。本技术具有结构简单,成本低,使用方便的特点。【附图说明】图1是本技术一个实施例的总体结构的轴向剖视示意图;图2是图1的分解结构示意图;图3是图1中主体的透视图;图4是图3的平面图;图5是流体流过本技术所需的循环次数的曲线示意图;图6是本技术的主体的分解结构的透视图;图7是本技术一个盘形构件的侧视图;图8是本技术组装在一起的两个盘形构件的侧视图;图9是本技术一个盘形构件的平面图;图10是本技术处于使用中的装置。【具体实施方式】参见图1-图10,本技术一种用于产生纳米气泡的装置实施例,包括管状外壳20和同轴安装在该管状外壳20内的纵轴10,在该管状外壳20的两端分别设有流体入口 22和流体出口 24。该纵轴具有第一端部12、本体16以及第二端部14,所述第一端部12和所述第二端部14适于与所述本体16的两端连接,所述第一端部12和所述第二端部14均具有锥形引导件。所述本体16包括圆柱体和沿间隔分布在该圆柱体外周面的翼形凸头19,该翼形凸头19的截面形状为两个弧形相对组成翼形(枣核形),枣核形的两个尖端的连线(翼弦线)13与该圆柱体的轴线A-A的(倾斜)夹角70-80度角;沿该圆柱体外周的圆周和轴向均匀间隔布置多个该翼形凸头19。图1示出了本技术另一实施例的剖视图,在该图中纵轴10包括管状构件20,该管状构件具有用于与流体分配配件或卫生设施配件流体连通的入口 22和出口 24。纵轴被包围在管状构件20内,以允许流体流过管状构件20的入口和出口。管状构件20具有与纵轴的截面轮廓相对应的截面轮廓。为了便于组装和制造,管状构件20包括两个单独的连接构件,即与管状构件20的入口相关的第一连接构件21以及与管状构件20的出口相关的第二连接构件23。第一连接构件21适于通过各种方式与第二连接构件23连接。例如,如图1所示,第一连接构件21在入口 22的相对端处具有位于第一连接构件的外圆周表面上的螺纹端部,该螺纹端部能够接收位于第二连接构件23的内圆周表面上的螺纹端部。明显地,第一连接构件21的螺纹端部可以在第一连接构件21的内圆周表面上,而第二连接构件23的螺纹端部可以在第二连接构件23的外圆周表面上。本领域技术人员将会理解的是,耦接第一连接构件和第二连接构件的各种其他方式是可能的,而不背离本技术的范围。在第一连接构件21入口 22的近端,第一连接构件21在直径上朝向入口渐缩,以便渐缩端与纵轴的第一端部12互补。第一连接构件21的邻近入口 22的渐缩的近端使入口处的流体流朝向本体的翼形凸头19层流并减少能源损失,同样地,在第二连接构件23的出口 24的近端处,第二连接构件本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于产生纳米气泡的装置,其特征在于,包括管状外壳和同轴安装在该管状外壳内的纵轴,在该管状外壳的两端分别设有流体入口和流体出口;该纵轴具有第一端部、本体以及第二端部,所述第一端部和所述第二端部适于与所述本体的两端连接,所述第一端部和所述第二端部均具有锥形引导件;所述本体包括圆柱体和沿间隔分布在该圆柱体外周面的翼形凸头,该翼形凸头的截面形状为两个弧形相对组成的枣核形,枣核形的两个尖端的连线与该圆柱体的轴线倾斜70‑80度角;沿该圆柱体外周的圆周和轴向均匀间隔布置多个该翼形凸头;相邻一周的该翼形凸头之间错开相同的间距。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:倪来发
申请(专利权)人:倪来发
类型:新型
国别省市:新加坡;SG

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