CN109502711B - 一种水磁化装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种水磁化装置,包括一种水磁化装置,包括水管(1)和安装在所述水管(1)内的磁性件(2);其特征在于所述磁性件(2)至少有一组,所述磁性件(2)呈管状结构,嵌设在环状壳体(4)内;所述壳体(4)套设在所述水管(1)内;所述磁性件(2)内设有用于将水流分割成至少两束且能使水流沿所述磁性件的长度方向旋转行进的扰流组件(3)。与现有技术相比,本发明所提供的水磁化装置将水流分割为多股小流束,并形成旋转的涡流,水流和磁场的接触面积大大增加,水流受磁更均匀,磁化效果显著增加。

Description

一种水磁化装置
技术领域
本发明涉及到一种水磁化装置。
背景技术
现有的磁化水处理装置通常是在水管内设置磁性件,对流经水管内的水流进行磁化。但是在安装磁化装置时,需要将水管割开才能安装;不仅安装工序复杂、麻烦,安装不方便,而且存在水管后期使用漏水和锈蚀的风险,磁化效果无法保障。
CN201610280525.4公开了《一种洗衣机水处理器的磁化装置》,其包括外壳,外壳内部设有腔体,腔体内设有固定机构;水管与洗衣机水处理器内的水流管道相通,水管贯穿外壳;永磁体分为两块,通过固定机构固定安装在腔体内水管的两侧,且磁极相对,腔体内壁具有涂胶层。该技术方案将磁化装置设置在水管外,避免了漏水和锈蚀的问题。但是由于水管与磁化装置的接触距离短,磁化效果还有待进一步提高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的现状提供一种能显著改善磁化效果的水磁化装置。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种水磁化装置,包括水管和安装在所述水管内的磁性件;
其特征在于所述磁性件至少有两组,所述磁性件呈管状结构,嵌设在环状壳体内并沿所述水管的长度方向并列设置,并且各所述磁性件的入口均连通所述水管的入口,所述磁性件的出口均连通所述水管的出口;所述磁性件由第一N极、第二N极、第一S极和第二S极组成;其中第一N极和第一S极对接形成所述磁性件的外层环,所述第二N极和所述第二S极对接形成所述磁性件的内层环;
所述第二S极贴合在所述第一N极内侧壁上,形成所述磁性件的左半环;
所述第二N极贴合在所述第一S极的内侧壁上,形成所述磁性件的右半环;
所述壳体套设在所述水管内;
所述磁性件内设有用于将水流分割成至少两束且能使水流沿所述磁性件的长度方向旋转行进的扰流组件,所述扰流组件包括连接轴,所述连接轴的两端分别连接在第一支架和第二支架上,所述第一支架和所述第二支架分别连接在所述壳体上;所述连接轴上设有至少两组叶轮,每组叶轮由至少两枚叶片组成并且各叶片的外侧边缘均抵触在所述壳体的内周壁上。
该磁性件的结构设计,磁体为圆环结构,且磁级布局在内外圆环上,内外圆环都存在N级和S级,同一表面上也同时存在的N极、S极,极大地提高了腔体内的磁力线密度,形成中心磁感线密集区,大大增强磁场强度;同时在外圆环形成封闭的环形磁场区,能够减小外圆环表面磁场强度随距离增强而衰减的程度;并且水流处于切割磁感线的作用状态,水分子能够得到充分而有效的磁化;并且环状磁性件的结构设计,使得磁铁的表面积增大,进一步加强了磁场对水的磁化作用。
为方便装配,所述壳体可以包括相互对接的环状的上座和下座。
优选各所述叶片相对于所述连接轴螺旋布置。
作为上述各方案的进一步改进,所述磁性件可以至少有两组,优选三组,并沿所述水管的长度方向并列设置,并且各所述磁性件的入口均连通所述水管的入口,所述磁性件的出口均连通所述水管的出口。与现有技术相比,本发明所提供的水磁化装置将水流分割为多股小流束,并形成旋转的涡流,水流和磁场的接触面积大大增加,水流受磁更均匀,磁化效果显著增加;并且将磁性件设置在壳体内,既能避免磁性件直接接触水流被腐蚀的问题,同时还增加了磁铁的散热面积,并且在工作过程中,磁性件不动,有效解决了磁性件长时间运动所导致的受热退磁的问题。
附图说明
图1为本发明实施例装配结构的立体示意图;
图2为本发明实施例1的局部剖视图;
图3为本发明实施例中磁性组件的纵向剖视图;
图4为本发明实施例中扰流组件的立体示意图;
图5为本发明实施例中磁力线分布示意图;
图6为本发明实施例水流切割磁力线的示意图;
图7为本发明实施例2装配结构的纵向剖视图;
图8为本发明实施例2中磁性件和扰流组件装配结构的局部剖视图;
图9为本发明实施例2中扰流组件的立体示意图。
实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
如图1至图6所示,该水磁化装置包括:
水管1,两端口分别连接水源和用水装置,可以为水路上水管的一部分,或者做成单独的接管,连接到水路上。
磁性件2,嵌设在壳体4内,壳体4套设在水管1的内腔内。
壳体4由半环状的上座41和下座42对接而成,上座和下座的内部设有用于嵌设磁化件2的环状凹槽43。
磁性件2由第一N极、第二N极、第一S极和第二S极组成;其中第一N极和第一S极对接形成磁性件2的外层环,第二N极和第二S极对接形成磁性件的内层环。
第一S极贴合在第一N极的内侧壁上,形成磁性件2的左半环。
第一N极贴合在第一S极的内侧壁上,形成磁性件2的右半环。
装配时,将壳体套设在水管1内。
扰流组件3,包括连接轴31,连接轴31的两端分别连接在第一支架33和第二支架34上,第一支架33和第二支架34分别连接在壳体4的两端口上;
连接轴31上连接有两组叶片32,每组叶片由四枚叶片32组成,各组叶片沿连接轴31的长度方向依次布置,各叶片32相对于连接轴31螺旋布置,并且,各叶片的外侧边缘均抵触在壳体4的内周壁上。
叶片组也可以根据需要设置更多组。
叶片的结构可以有多种形式,例如可以使用风扇叶片。
水流进入水管内,在叶片的扰流作用下分成四股流束,同时在叶片的导流作用下形成涡流,水流以小束和旋转状态在磁性件内流动;磁性件的结构使磁体的中心区域为磁场密集区,磁场强度最大,能够使水流与磁场进行充分作用,且流束始终与磁感线处于垂直切割状态,使水中的阴阳离子所受的洛伦兹力最大,保证磁化强度最大化,加强水分子的小分子化。磁化组件在外圈的磁感线在横截面上形成环形的封闭曲线,与内磁场叠加,进一步加强磁场强度,强化磁化效果。
实施例
如图7、图8和图9所示,该水磁化装置中的磁性件2有多个,均为环状结构,图中示出了三组,沿水管1的长度方向并列设置在水管1内,各磁性件2的入口均连通水管的入口,磁性件2的出口均连通水管1的出口。
扰流组件3,对应于磁性件的数量设置有三组,分别设置在各自对应的磁性件2内;每组扰流组件均包括连接轴31,连接轴31的两端分别连接在第一支架33和第二支架34上,第一支架33和第二支架34分别连接在壳体4的两端口上。
第一支架33和第二支架34可以有多组,分别设置在各自对应的磁性件的壳体4内,如上所述,该结构方便组装。或者也可以设置一组,分别限位在水管1的内壁上,该方案结构简单。
本实施例中设置在连接轴31上的叶轮有四组。
其余内容与实施例1相同。
水流进入水管内,然后进入各磁性件的内腔内,水流被分割成进入三个磁性件内的三股流束以及流通在壳体和水管内腔之间的四股流束,进入各壳体内的流束经由叶片的分割再次成为更细小的流束,并在叶片的导流作用下形成涡流,水流以更小束和旋转状态下被磁性件磁化。
磁性件的结构使磁体的中心区域为磁场密集区,磁场强度最大,能够使水流与磁场进行充分作用,且流束始终与磁感线处于垂直切割状态,使水中的阴阳离子所受的洛伦兹力最大,保证磁化强度最大化,加强水分子的小分子化。磁化件在外圈的磁感线在横截面上形成环形的封闭曲线,磁化壳体与水管内腔之间的水流,保证了壳体外部水流的磁化效果。

Claims (5)

1.一种水磁化装置,包括水管(1)和安装在所述水管(1)内的磁性件(2);
其特征在于所述磁性件至少有两组,所述磁性件(2)呈管状结构,嵌设在环状壳体(4)内并沿所述水管的长度方向并列设置,并且各所述磁性件(2)的入口均连通所述水管的入口,所述磁性件(2)的出口均连通所述水管(1)的出口;所述磁性件(2)由第一N极、第二N极、第一S极和第二S极组成;其中第一N极和第一S极对接形成所述磁性件(2)的外层环,所述第二N极和所述第二S极对接形成所述磁性件(2)的内层环;
所述第二S极贴合在所述第一N极内侧壁上,形成所述磁性件(2)的左半环;
所述第二N极贴合在所述第一S极的内侧壁上,形成所述磁性件(2)的右半环;
所述壳体(4)套设在所述水管(1)内;
所述磁性件(2)内设有用于将水流分割成至少两束且能使水流沿所述磁性件的长度方向旋转行进的扰流组件(3),所述扰流组件(3)包括连接轴(31),所述连接轴(31)的两端分别连接在第一支架(33)和第二支架(34)上,所述第一支架(33)和所述第二支架(34)分别连接在所述壳体(4)上;所述连接轴(31)上设有至少两组叶轮,每组叶轮由至少两枚叶片(32)组成并且各叶片的外侧边缘均抵触在所述壳体(4)的内周壁上。
2.根据权利要求1所述的水磁化装置,其特征在于所述壳体(4)包括相互对接的环状的上座(41)和下座(42)。
3.根据权利要求1所述的水磁化装置,其特征在于各所述叶片(32)相对于所述连接轴(31)螺旋布置。
4.根据权利要求1所述的水磁化装置,其特征在于所述磁性件(2)至少有两组,并沿所述水管的长度方向并列设置,并且各所述磁性件(2)的入口均连通所述水管的入口,所述磁性件(2)的出口均连通所述水管(1)的出口。
5.根据权利要求3所述的水磁化装置,其特征在于所述磁性件(2)至少有两组,并沿所述水管的长度方向并列设置,并且各所述磁性件(2)的入口均连通所述水管的入口,所述磁性件(2)的出口均连通所述水管(1)的出口。
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