CN108003913A - 一种燃料分子活性化处理装置及其处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种燃料分子活性化处理装置及其处理方法,所述燃料分子活性化处理装置包括容器,容器中设置有远红外线辐射体,其能够在常温以及常温以上条件下使得各种油分子,如汽油、柴油、航空油、特殊油类等,吸收远红外线波长,通过这种过程油分子吸收远红外线,其过程中发生的共鸣共振作用,使油分子活性化,达到能量状态,同时油分子细化,油维持放射远红外线,从而使得油燃烧时燃烧效率极大化,减少污染空气的内燃机废气排放,节能环保,创造经济利益。
Description
技术领域
本发明涉及燃料技术领域,具体涉及一种燃料分子活性化处理装置及其处理方法。
背景技术
目前,油产业不仅在汽车上而且在各种产业广泛使用,是第三次产业革命的主要功臣。但是到如今过度使用油成为威胁人类健康的产业,全世界政府开展减少油使用量的政策,为了国际环境污染问题限制油的使用量,但实际上短期内使用油的产业不能消失,光靠太阳能与电无法解决产业的全部问题与环境问题。
现有技术中采用放射远红外线的各种产品都利用托玛琳、黄土、玉,但是所有产品必须加热到40°以上或者使用电的时候才放射远红外线的局限性,而且远红外线辐射体的情况下大部分辐射体都是利用金属氧化物的,使用这种远红外线辐射体时,辐射体和有机化合物直接接触才能使对方吸收波长。辐射体与有机化合物直接接触的方法主要使用在净化水的地方,但是这种接触的方法使异物质(各种细菌)投入到对象物的可能,而且长期使用时必须洗或者交换远红外线辐射体,如果远红外线辐射体是金属氧化物的情况下,不能排除有可能在水或者水中起化学反应被溶解的可能性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种燃料分子活性化处理装置及其处理方法,以解决现有技术中所存在的上述问题。
为实现上述目的,本发明一方面提供一种燃料分子活性化处理装置,包括容器,容器中设置有远红外线辐射体。
可选地,容器包括外层容器和内层容器,外层容器和内层容器之间设置有夹层,远红外线辐射体设置在夹层中。
可选的,内层容器为金属内层容器、或塑料内层容器或木质内层容器。
可选地,远红外线辐射体由具有放射负离子功能的伊来石、金刚药石、贵阳石、黑云母、中华麦饭石中的多种相混合后,与粘土搅拌而成。
可选地,远红外线辐射体为颗粒状。
可选地,远红外线辐射体为圆形颗粒状。
可选地,远红外线辐射体的直径为3-5mm、或5-8mm、或8-10mm、或25mm。
本发明一方面提供一种燃料分子活性化处理装置的处理方法,包括以下步骤,
将具有放射负离子功能的伊来石、金刚药石、贵阳石、黑云母、中华麦饭石中的多种相混合后,与粘土搅拌,制成远红外线辐射体的原料颗粒;
将远红外线辐射体的原料颗粒晾干;
将晾干后的远红外线辐射体的原料颗粒在850-1300℃下烤制,制成远红外线辐射体;
将油加入到容器中;
将远红外线辐射体加入到容器中;
将油与远红外线辐射体相接触,接触时间为至少1小时。
可选地,容器包括外层容器和内层容器,外层容器和内层容器之间设置有夹层,将远红外线辐射体加入到夹层中,将油加入到内层容器中,以这种非接触方式至少经过1个小时。
可选地,内层容器为金属内层容器、或塑料内层容器或木质内层容器。
本发明具有如下优点:
本发明的燃料分子活性化处理装置及其处理方法,能够解决现有技术中所存在的上述问题,其能够提高燃烧效率,节能减排,经济实用。
附图说明
图1为本发明的实施例1的燃料分子活性化处理装置的结构示意图。
图2为本发明的实施例2的燃料分子活性化处理装置的结构示意图。
图中,1为容器,101为外层容器,102为内层容器,103为夹层,2为远红外线辐射体,3为油。
具体实施方式
以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例1
一种燃料分子活性化处理装置,参见图1,包括容器1,容器1中设置有远红外线辐射体2。
实施例2
一种燃料分子活性化处理装置,与实施例1相似,所不同的是,参见图2,容器1包括外层容器101和内层容器102,外层容器101和内层容器102之间设置有夹层103,远红外线辐射体2设置在夹层103中。
优选的,内层容器102为金属内层容器、或塑料内层容器或木质内层容器。
实施例3
一种燃料分子活性化处理装置,与实施例1或实施例2相似,所不同的是,远红外线辐射体2由具有放射负离子功能的伊来石、金刚药石、贵阳石、黑云母、中华麦饭石中的多种相混合后,与粘土搅拌而成。
优选的,远红外线辐射体2为颗粒状。
优选的,远红外线辐射体2为圆形颗粒状。
优选的,远红外线辐射体2的直径为3-5mm、或5-8mm、或8-10mm、或25mm。
实施例4
一种燃料分子活性化处理装置的处理方法,包括以下步骤,
将具有放射负离子功能的伊来石、金刚药石、贵阳石、黑云母、中华麦饭石中的多种相混合后,与粘土搅拌,制成远红外线辐射体2的原料颗粒;
将远红外线辐射体2的原料颗粒晾干;
将晾干后的远红外线辐射体2的原料颗粒在850-1300℃下烤制,制成远红外线辐射体2;
将油3加入到容器1中;
将远红外线辐射体2加入到容器1中;
将油3与远红外线辐射体2相接触,接触时间为至少1小时。
实施例5
一种燃料分子活性化处理装置的处理方法,与实施例4相似,所不同的是,还包括以下步骤,
容器1包括外层容器101和内层容器102,外层容器101和内层容器102之间设置有夹层103,将远红外线辐射体2加入到夹层103中,将油3加入到内层容器102中,以这种非接触方式至少经过一个小时。
优选的,内层容器102为金属内层容器、或塑料内层容器或木质内层容器。
本发明的燃料分子活性化处理装置及其处理方法,其能够在常温以及常温以上条件下使得各种油分子(汽油、柴油、航空油、特殊油类等)吸收远红外线波长,通过这种过程油分子吸收远红外线,其过程中发生的共鸣共振作用,使油分子活性化,达到能量状态,同时油分子细化,油维持放射远红外线,从而使得油燃烧时燃烧效率极大化,减少污染空气的内燃机废气排放,节能环保,创造经济利益。
其中,远红外线包括加热的热源远红外线,还包括非加热的非热源远红外线,远红外线照到人体出现吸收、投射、反射过程,这一过程生物学家称之为“生物共振”。
其中,远红外线有温热的性质也称之为“热线”,使物质能量化的特点。特别是有机化合物具有的吸收波长和构成外部有机化合物的分子,起共振共鸣作用,产生热能量。油分子内部有并进运动,分子内的回转、变角、振动-回转的各准位,迁移能量以及分子间的氢结合能量,所以,外部照射远红外线的话产生对应的迁移,吸收波动能量,通过这一过程的共振作用油分子的温度上升,活性化油分子,达到高能状态,然后被吸收的波动能量是振动,回转的迁移能量被吸收到油分子,快速传搬(传播并搬迁)到油中,油分子因油分子的活性化,变为细微化,把各种内燃机燃烧时喷射的燃料分子细化,使燃料与空气更容易融合在一起,提高燃烧效率,减排的效果。
本发明的燃料分子活性化处理装置及其处理方法,利用常温以及常温以上条件下放射的远红外线使油不仅吸收远红外线波长并维持,放射,使油分子活性化,细微化,即节能,又减少环境污染的首犯废气的排放。
本发明的燃料分子活性化处理装置及其处理方法,远红外线辐射体2和油3或者其他有机化合物在直接接触或非接触的条件下实现上述效果。
本发明的燃料分子活性化处理装置及其处理方法,通过在矿物质中挑选放射远红外线效果卓越的矿物质磨成粉混合在一起。按照一定的比例与粘土搅拌在一起制作圆形颗粒,晾干后,在高温下烤出来,制作在常温以及常温以上条件下放射远红外线的远红外线辐射体2。通过这种远红外线辐射体2对各种油类(柴油、汽油、航空油等)接触或非接触的方式,远红外线吸收到各种油类,在这过程中维持并放射波长,通过这过程的共振作用上升油分子温度,活化油分子,达到高能状态,而且被吸收的能量是振动,回转的迁移能量吸收到油分子,快速传搬(传播并搬迁)到油中。最终油分子具有吸收及放射自己能吸收的能量的功能,带来能量的量子化现象,所以油分子得到能量变化到与原来不同状态的油分子称之为“迁移”.即“迁移”的油更活性化,因此,不仅油分子细微化,而且各种内燃机燃烧时喷射的燃料与空气更容易融合得到燃烧效果的极大化和减排的两种效果。
本发明的燃料分子活性化处理装置及其处理方法,经过多次实验,将所述处理装置固定设置在内燃机车辆发动机周围,远红外线在常温20℃以上放射到发动机周围及燃料上,湿度为60%RH,检测结果为远红外线发射率为0.97,有效波长为4-16微米,能够确认节能减排效果。
本发明的燃料分子活性化处理装置及其处理方法,将由重金属分解,抗菌效果,除臭功能,放射负离子功能的伊来石、金刚药石、贵阳石、黑云母、中华麦饭石的各种粉末按照一定比例混合在一起,与粘土搅拌,各粉末的比例为10-15%,制作直径为3-5mm、5-8mm、8-10mm、25mm圆形颗粒(可以制作不同形态,大小的产品),把颗粒晾干之后在850-1300℃左右的温度上烤制出来,制作远红外线辐射体。然后把油3装满在10L的容器1之后,把通过上述方法制作1kg远红外线辐射体2放置在容器1中,经过1个小时以上的方法,使得油与远红外线辐射体相接触;
或者采用直径为40cm、高为53cm的圆形的内层容器102(材料为各种金属,塑胶,木材等)里,把5L的内层容器102装满油3密封起来,把内层容器102放在上述大的圆形的外层容器101中,然后在大的圆形外层容器101和5L内层容器102的夹层103里装满放射远红外线的远红外线辐射体2颗粒或者其它形态的远红外线辐射体2。通过上述两种方式,远红外线辐射体2和油3之间以接触或非接触的方式,约经过1个小时以上(按照季节有差异,在本发明以常温为例)后,油活性化吸收并维持远红外线波长。
本发明的燃料分子活性化处理装置及其处理方法,其放射远红外线的汽油实验结果,在波长为5-20μm时,发射率为0.845,放射能量为3.26×102W,实验温度为37℃,采用的实验方法是KFIA-FI-1005,利用FT-IR Spectrometer的BLACK BODY对比测定结果。(韩国远红外线应用评价研究院。2017年8月18日。)
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
Claims (10)
1.一种燃料分子活性化处理装置,包括容器(1),其特征在于,容器(1)中设置有远红外线辐射体(2)。
2.如权利要求1所述的燃料分子活性化处理装置,其特征在于,容器(1)包括外层容器(101)和内层容器(102),外层容器(101)和内层容器(102)之间设置有夹层(103),远红外线辐射体(2)设置在夹层(103)中。
3.如权利要求2所述的燃料分子活性化处理装置,其特征在于,内层容器(102)为金属内层容器、或塑料内层容器或木质内层容器。
4.如权利要求1-3中任一项所述的燃料分子活性化处理装置,其特征在于,远红外线辐射体(2)由具有放射负离子功能的伊来石、金刚药石、贵阳石、黑云母、中华麦饭石中的多种相混合后,与粘土搅拌而成。
5.如权利要求4所述的燃料分子活性化处理装置,其特征在于,远红外线辐射体(2)为颗粒状。
6.如权利要求5所述的燃料分子活性化处理装置,其特征在于,远红外线辐射体(2)为圆形颗粒状。
7.如权利要求6所述的燃料分子活性化处理装置,其特征在于,远红外线辐射体(2)的直径为3-5mm、或5-8mm、或8-10mm、或25mm。
8.一种燃料分子活性化处理装置的处理方法,其特征在于,包括以下步骤,
将具有放射负离子功能的伊来石、金刚药石、贵阳石、黑云母、中华麦饭石中的多种相混合后,与粘土搅拌,制成远红外线辐射体(2)的原料颗粒;
将远红外线辐射体(2)的原料颗粒晾干;
将晾干后的远红外线辐射体(2)的原料颗粒在850-1300℃下烤制,制成远红外线辐射体(2);
将油(3)加入到容器(1)中;
将远红外线辐射体(2)加入到容器(1)中;
将油(3)与远红外线辐射体(2)相接触,接触时间为至少1小时。
9.如权利要求8所述的燃料分子活性化处理装置的处理方法,其特征在于,容器(1)包括外层容器(101)和内层容器(102),外层容器(101)和内层容器(102)之间设置有夹层(103),将远红外线辐射体(2)加入到夹层(103)中,将油(3)加入到内层容器(102)中,以这样非接触方式至少经过一个小时。
10.如权利要求9所述的燃料分子活性化处理装置的处理方法,其特征在于,内层容器(102)为金属内层容器、或塑料内层容器或木质内层容器。
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