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高能磁化水装置制造方法及图纸

技术编号:1453991 阅读:247 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种高能磁化水装置,是根据磁性流体力学和生物磁学原理,集成运用多级叠加磁程、螺旋聚磁技术和湍流激活技术设计成的。主要特点是1、设多级叠加磁程,让水流与磁力线反复多次切割,提高递进磁化强度;2、设螺旋磁场,使管路气隙的磁感应强度高、磁力线分布均匀;3、设湍流结构,保证水流高速度、多层面、高效能和物理性能向有利于生物效应的转化,达到被高能磁化和激活的效果;4、设双锁密封结构,避免永磁体发生锈蚀退磁,以获得健康水和功能水。(*该技术在2010年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种高能磁化水装置,具体的一种对水或液体进行高能磁化处理的装置,属于高科技磁化水处理
一般来说,水通过磁水器、水流方向与磁场方向垂直,水在流动中切割磁力线,使水的分子结构和物理性能发生一系列变化,这种水称为磁化水。正是由于这个缺乏科学的定量分析的定义,于是一度在市场上出现了众多磁水器和磁化水装置。但是,从技术要求看,这些磁水器有的所使用的永磁体材科质量和性能不佳,有的磁路设计不科学,有的磁化梯度不够,有的缺乏有效地激活手段,所以这种所谓磁化水装置所产生的水达不到磁化的效果,其实这种“磁化水”的水分子结构和物理性能无变化或变化不大。本技术的目的是针对上述现有技术中存在的不足之处而提供的一种高能磁化水装置。本技术的目的是采取以下措施来实现的要想获取名符其实的磁化水,必须使水达到高能磁化的效果,本技术磁化水装置的技术性能取决于下列条件1、管路气隙的磁感应强度及其分布状况。2、水流经过磁场的合理磁程及其切割磁力线的次数。3、水流速度、层面及其有效激活程度。4、对永磁体材料质量和性能的选择,包括磁能积、剩磁等技术参数。5、根据对磁化水应用的不同要求,选择科学合理的技术集成度。本技术的主要特征是由多级叠加磁程结构、螺旋磁场、湍流结构和双锁密封结构组成,其中(1)多级叠加磁程结构由壳体、磁化水出口弯头、高能磁化总成、多个高能磁化体、90°弯头、特制六角内接头、连接水管、进水弯头、水路系统均采用螺纹连接,然后都安装在壳体后盖上,用钢卡子(5)固定,插入支撑等边角钢中,装入壳体局部点式封焊。将总成串联起来构成多级磁场叠加,以实现磁程的连贯性和延续性。这样可以保证提高水的递进磁化强度。根据实际需要,总成的长度和串联总成的数量可以增加或减少。(2)螺旋磁场结构在通水内管外,安装特形钕铁硼永磁体,使N与S极相对排列,其间隙以隔块分开,磁极沿轴向呈螺旋形设置,磁极间以隔圈断开,形成梯度递进的螺旋磁场,磁极外层安装外套管作为磁轭加以屏蔽。(3)湍流结构在中心通水内管中,装置若干湍流元件;湍流元件的数量,可根据不同湍流激活的需要来选择。本技术是按出水量1-5T/h的总成,即安装10个湍流元件为宜。这样由三级总成串联通水后,即可保证磁化水被充分激活。(4)双锁密封结构一是中心通水内管与外接头为紧密静配合连接;二是在外接头内壁凹槽中安装有O型液压密封圈。这样可以保证在内外管之间的构成磁场的钕铁硼永磁体材料不会受到潮湿和水浸,以避免永磁体被锈蚀退磁。与此同时,钕铁硼永磁体还必须进行表面防锈处理,如镀铬、镍等。附图及图面说明附图说明图1是本技术高能磁化水装置结构示意图;图2是本技术高能磁化水装置总成结构示意图;图3是本技术O型液压密封圈(18)局部放大图;图4是本技术钕铁硼永磁体(16)剖面图;图5是本技术湍流元件(14)结构示意图;图6是本技术径向磁场分布图;图7是本技术轴向磁场分布图。其中(1)-壳体、(2)-磁化水出口弯头、(3)-高能磁化总成、(4)-90°弯头、(5)-钢卡子、(6)-特制六角内接头、(7)-连接水管、(8)-壳体后盖(9)-进水弯头、(10)-支撑等边角钢、(11)-壳体后框角钢、(12)-外接头、(13)-外套管、(14)-湍流元件、(15)-隔块、(16)-钕铁硼永磁体、(17)-隔圈、(18)-O型液压密封圈、(19)-中心通水内管。以下结合附图对本技术的实施详细描述。高能磁化水装置,在结构设计上具有以下特点1、设计多级叠加磁程,将多级高能磁化总成(3)串联和多个磁场叠加,使磁程能连贯延续不断,以保证水流被梯度磁化对磁程的有效需求。2、在中心通水内管外设置螺旋磁场,将特形钕铁硼永磁体(16)N与S极对称排列,并沿轴向螺旋设置,外套管(13)作为磁轭与磁块贴紧配合,外侧磁路形成短路屏蔽,使气隙中有效聚磁,加大磁通密度。3、在中心通水内管路中设置湍流结构,可视水流激活程度不同选择安装湍流元件(14)的数量,高能磁化系列装置按1-5T/h流量,每个总成安放10个元件,整个装置总成串联起来,通水后可以形成10亿多股湍流,以保证磁化水被充分激活。4、外接头(12)与中心通水内管(19)的双锁密封结构,一方面中心通水内管(19)与外接头(12)连接处的公差配合,设计为紧密静配合;另一方面在外接头(12)内壁凹槽中安装O型液压密封圈(18),以保证通水内管(19)与外套管(13)之间的钕铁硼永磁体材料不会受潮和水浸,避免永磁体发生锈蚀退磁。高能磁化水装置的技术性能测试结果包头市稀土应用技术研究所主要针对高能磁化水装置的螺旋磁场对管路气隙中磁感应强度及其径向和轴向分布状况进行了测试。测试结果证明,该装置管路气隙中不仅磁感应强度高,而且沿径向和轴向分布均匀。本技术图6、图7所示。关于高能磁化装置磁化处理对自来水粘度和电导率影响的实验报告详见表1、2、3表1磁处理对自来水粘度的影响 与对照组比较行t检验*P<0.01表2 磁处理对自来水电导率的影响 与对照组比较,行t检验*p<0.01表3 磁处理自来水电导率变化的持续时间 与对照组比较,行t检验*p<0.01包头医学院磁生物学研究室所作实验报告的结论如下1、通过表1、表2可以看出,应用高能磁化水装置处理自来水,可使水的粘度显著下降(p<0.01),电导率显著升高(p<0.01),提示高能磁化水装置可使水的物理性质发生变化,产生显著的物理效应。2、通过表3可以看出,水经高能磁化水装置处理后所产生的物理性能变化(电导率升高),经过168小时后,仍然存在,提示高能磁化水装置对水产生的物理效应至少可以存在7天。变化是否可以存在更长时间,仍在继续实验观察中。综上所述,对高能磁化水装置的技术性能测试和高能磁化处理对自来水物理性能影响实验结果说明,经该装置处理过的高能磁化水具有显著的物理变化和生物效应,可以获得水分子缔含度小(小分子团水),具有高活性、高能态和高媒体营养生理功能(溶解力、渗透力、扩散力、代谢力、乳化力和洗净力)的健康水和功能水。值得指出的是,该高能磁化水装置产生的高能磁化水以其具备的优良品质,有着广阔的应用前景。一是作为生活饮用水,具有保健和医疗效果。医学实验证明,磁化水可增强生物膜的通透性,降低血液粘稠度,保护血管的弹性,降低胆固醇含量,促进血液循环和微循环。提高人体的免疫功能和抗病能力。二是应用于农牧渔业,国内外大量试验证明,有显著增产效果。磁化水用于粮食作物可增产10-20%,蔬菜可增产40-60%。此外,磁化水还能改良土壤,加速土壤脱盐。三是应用于工业生产,磁化水作为循环水和冷却水可防止结水垢,经济效益十分显著。此外,高能磁化水装置非常适于与其他水处理设备配套应用。如在对纯净水厂技术改造中,安装高能磁化水装置即可使低活性、低能态的退化水变为健康水;与生产离子水的电解装置配套应用,可消除常饮离子水容易得结石症的弊端,获得优质磁化离子水;与矿泉水厂配套应用,既可保留有益于人体健康的矿物质元素,又可以获得小分子团的高能、活化矿泉水。再有,高能磁化水装置除可对水进行高能磁化处理外,还可以对酒、乳液、饮料、燃油和化学溶液进行磁化激活处理。综上所述,本技术的优点是作为本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种高能磁化水装置,其特征在于:该装置由多级叠加磁程结构、螺旋磁场、湍流结构和双锁密封结构组成,其中:(1)多级叠加磁程结构:由壳体(1)、磁化水出口弯头(2)、高能磁化总成(3)、多个高能磁化体(3)、90°弯头(4)、特制六角内接头 (6)、连接水管(7)、进水弯头(9)、水路系统均采用螺纹连接,然后都安装在壳体后盖(8)上,用钢卡子(5)固定,插入支撑等边角钢(10)中,装入壳体后局部点式封焊;(2)螺旋磁场结构:在通水内管(19)外,安装特形钕铁硼永磁体(16) ,使N与S极相对排列,其间隙以隔块(15)分开,磁极沿轴向呈螺旋形设置,磁极间以隔圈(17)断开,形成梯度递进的螺旋磁场,磁极外层安装外套管(13),作为磁轭加以屏蔽;(3)湍流结构:在中心通水内管(19)中,装置若干湍流元件(14); (4)双锁密封结构:一是中心通水内管(19)与外接头(12)为紧密静配合连接;二是在外接头(12)内壁凹槽中安装有O型液压密封圈(18)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陈烈赵有年张贵段连成赵纯生何琛
申请(专利权)人:陈烈赵有年张贵段连成赵纯生何琛
类型:实用新型
国别省市:15[中国|内蒙]

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