CN112945335A - 一种水表箱及其使用方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种水表箱及其使用方法,其结构包括:安全门、总水管、连接管、高压辅热水表装置、水表箱体、阀门,高压辅热水表装置包括进水连接口、外壳、高磁发生装置、叶轮辅热器,产生的有益效果是,在阳极发生器与阴极发生器的作用下,能够使其产生超高强度的磁场,将水磁化,使其内部的矿物质结垢物的针状晶体改变粒状结晶体,其中粘附与聚集的特性受到破坏,来避免矿物质附着在水表的运动元件上,在叶轮辅热器的增温器和升温板的作用下,使其产生局部的高温,将水局部加热,使附近的水中的矿物质分解成松软的矿物质,使其不易在运动元件上积存,有效的提高水表的运动元件对水量测量的精度,避免出现误差。

Description

一种水表箱及其使用方法
本申请是申请日为2018年10月10日,申请号为CN201811179378.7的发明名称为一种具有超高压磁场水磁化热辅水表的水表箱的分案申请。
技术领域
本发明涉及水表领域,具体的是一种水表箱及其使用方法。
背景技术
前期由于水表的裸露,随着年限的增长,水表很容易被腐蚀以及损坏,因此出现了水表箱,给居民日常生活用水带来很大的方便,使用于多层或高层住宅中每一层楼面室外集中安装自来水表及阀门的保养和管理,便于抄表工作能及时进行。
但是由于现有用户所接通的水大部分都为自来水,自来水通过水厂汲取河泊及地下水后进行处理净化,河泊及地下水中含有大量的矿物质,其中的矿物质容易沉积在水表内的运动元件上,导致水表的运动元件的转动能力有所下降,引起水表测量水量出现误差。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种水表箱及其使用方法,以解决目前由于现有用户所接通的水大部分都为自来水,自来水通过水厂汲取河泊及地下水后进行处理净化,河泊及地下水中含有大量的矿物质,其中的矿物质容易沉积在水表内的运动元件上,导致水表的运动元件的转动能力有所下降,引起水表测量水量出现误差的问题。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种水表箱及其使用方法,其结构包括:安全门、总水管、连接管、高压辅热水表装置、水表箱体、阀门,所述安全门的右端与水表箱体的左端通过螺栓铰链连接,所述总水管的右侧嵌套有连接管,所述连接管的右端镶嵌于高压辅热水表装置的左端,所述高压辅热水表装置嵌套于水表箱体内,所述水表箱体的左下角贯穿有总水管,所述阀门的左端的内表面与连接管的右端的外表面相贴合,所述高压辅热水表装置包括进水连接口、外壳、高磁发生装置、叶轮辅热器、出水连接口、表盖、表盘,所述进水连接口的右端嵌套有外壳,所述外壳的内部镶嵌有高磁发生装置,所述高磁发生装置之间设有叶轮辅热器,所述叶轮辅热器的上端与表盘机械连接,所述出水连接口的左端的内表面与外壳右端的外表面相贴合,所述表盖的下端与外壳铰链连接,所述表盘嵌套于外壳内。
为优化上述技术方案,进一步采取的措施为:
作为优选方式,所述高磁发生装置由正极连接头、阳极处理器、阳极发生器、阴极发生器、阴极处理器、阴极发生器组成,所述正极连接头的右端与阳极处理器的左下角电连接,所述阳极处理器的内表面与阳极发生器的外表面相贴合,所述阳极发生器的正下方设有阴极发生器,所述阴极发生器的右端与阴极处理器的左上角电连接,所述阴极处理器的上表面与阴极发生器的下表面相贴合,所述阳极发生器与阴极发生器之间能够产生超高强磁场,在不改变水原有的化学成分的条件下,使水中矿物质的物理结构发生变化。
作为优选方式,所述叶轮辅热器由辅热扇、连接器、导线、转轴组成,所述辅热扇的下端嵌套于转轴上,所述连接器镶嵌于转轴内,所述导线与连接器电连接,所述辅热扇的下端与连接器的上端电连接,所述辅热扇能够产生热量,能够使其表面上原有的旧垢逐渐开裂,变成疏松后便自行脱落。
作为优选方式,所述辅热扇由增温器、驱动叶、升温板组成,所述增温器设于驱动叶的两侧,所述驱动叶的内部镶嵌有升温板,所述升温板接通电源后,能够经过本身的电阻产生热量。
有益效果
本发明一种水表箱及其使用方法,在防止水中的矿物质附着在水表的运动元件上时,通过对高磁发生装置的阳极处理器与阴极处理器进行通电,使阳极发生器和阴极发生器产生超高强磁场,使水以一定流速,沿着与磁力线垂直的方向切割,使水中的水分子偶极距发生偏转,变成磁化水,将水中的矿物质结垢物的针状晶体改变粒状结晶体,将其粘附与聚集的特性破坏,避免其容易粘附在水表的运动元件上,同时通过升温板的升温,在驱动叶的作用下,快速传导热量,增温器便迅速升温,使其产生局部高温,能够将周围的磁化水进行加热,将水中的矿物质变成松软的盐类矿物质,使其附着在运动元件上的垢物自行脱落,提高水表的运动元件的测量精度。
产生的有益效果是:在阳极发生器与阴极发生器的作用下,能够使其产生超高强度的磁场,将水磁化,使其内部的矿物质结垢物的针状晶体改变粒状结晶体,其中粘附与聚集的特性受到破坏,来避免矿物质附着在水表的运动元件上,在叶轮辅热器的增温器和升温板的作用下,使其产生局部的高温,将水局部加热,使附近的水中的矿物质分解成松软的矿物质,使其不易在运动元件上积存,有效的提高水表的运动元件对水量测量的精度,避免出现误差。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中的附图作详细地介绍,以此让本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种水表箱及其使用方法的结构示意图。
图2为本发明高压辅热水表装置的剖面结构示意图。
图3为本发明高磁发生装置的详细结构示意图。
图4为本发明叶轮辅热器的俯视剖面详细结构示意图。
图5为本发明辅热扇的详细结构示意图。
附图标记说明:安全门-1、总水管-2、连接管-3、高压辅热水表装置-4、水表箱体-5、阀门-6、进水连接口-401、外壳-402、高磁发生装置-403、叶轮辅热器-404、出水连接口-405、表盖-406、表盘-407、正极连接头-4031、阳极处理器-4032、阳极发生器-4033、阴极发生器-4034、阴极处理器-4035、阴极发生器-4036、辅热扇-4041、连接器-4042、导线-4043、转轴-4044、增温器-40411、驱动叶-40412、升温板-40413。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图1-图5,本发明提供一种水表箱及其使用方法:其结构包括:安全门1、总水管2、连接管3、高压辅热水表装置4、水表箱体5、阀门6,所述安全门1的右端与水表箱体5的左端通过螺栓铰链连接,所述总水管2的右侧嵌套有连接管3,所述连接管3的右端镶嵌于高压辅热水表装置4的左端,所述高压辅热水表装置4嵌套于水表箱体5内,所述水表箱体5的左下角贯穿有总水管2,所述阀门6的左端的内表面与连接管3的右端的外表面相贴合;
所述高压辅热水表装置4包括进水连接口401、外壳402、高磁发生装置403、叶轮辅热器404、出水连接口405、表盖406、表盘407;
所述进水连接口401的右端嵌套有外壳402,所述外壳402的内部镶嵌有高磁发生装置403,所述高磁发生装置403之间设有叶轮辅热器404,所述叶轮辅热器404的上端与表盘407机械连接,所述出水连接口405的左端的内表面与外壳402右端的外表面相贴合,所述表盖406的下端与外壳402铰链连接,所述表盘407嵌套于外壳402内。
作为优选方式,所述高磁发生装置403由正极连接头4031、阳极处理器4032、阳极发生器4033、阴极发生器4034、阴极处理器4035、阴极发生器4036组成,所述正极连接头4031的右端与阳极处理器4032的左下角电连接,所述阳极处理器4032的内表面与阳极发生器4033的外表面相贴合,所述阳极发生器4033的正下方设有阴极发生器4036,所述阴极发生器4034的右端与阴极处理器4035的左上角电连接,所述阴极处理器4035的上表面与阴极发生器4036的下表面相贴合,所述阳极发生器4033与阴极发生器4036之间能够产生超高强磁场,在不改变水原有的化学成分的条件下,使水中矿物质的物理结构发生变化,其中磁感应强度为3000GS-5000GS以上,能够让水以一定流速,沿着与磁力线垂直的方向切割,使水变成磁化水,其中磁化水中的水分子偶极距发生偏转,使水中的矿物质结垢物的针状晶体改变粒状结晶体,其中粘附与聚集的特性受到破坏。
作为优选方式,所述叶轮辅热器404由辅热扇4041、连接器4042、导线4043、转轴(4044组成,所述辅热扇4041的下端嵌套于转轴(4044上,所述连接器4042镶嵌于转轴(4044内,所述导线4043与连接器4042电连接,所述辅热扇4041的下端与连接器4042的上端电连接,所述辅热扇4041能够产生热量,能够使其表面上原有的旧垢逐渐开裂,变成疏松后便自行脱落。
作为优选方式,所述辅热扇4041由增温器40411、驱动叶40412、升温板40413组成,所述增温器40411设于驱动叶40412的两侧,所述驱动叶40412的内部镶嵌有升温板40413,所述升温板40413接通电源后,能够经过本身的电阻产生热量,所述驱动叶40412能够将热量快速进行传导,使其温度传至增温器40411上,使其周围产生迅速升温,产生局部高温,能够将其周围的磁化水进行局部加热,能够将该附近的水中的矿物质分解成松软的矿物质,使其不易在运动元件上积存。
作为优选方式,所述高磁发生装置403与叶轮辅热器404相互配合,能够将水中的水分子的偶极距增大,使其于盐类正负离子吸引力增大,从而使矿物质垢物自行脱落,避免附着在水表的运动元件上,提高水表的测量精度。
使用原理:在防止水中的矿物质附着在水表的运动元件上时,通过对高磁发生装置403的阳极处理器4032与阴极处理器4035进行通电,使阳极发生器4033和阴极发生器4034产生超高强磁场,使水以一定流速,沿着与磁力线垂直的方向切割,使水中的水分子偶极距发生偏转,变成磁化水,将水中的矿物质结垢物的针状晶体改变粒状结晶体,将其粘附与聚集的特性破坏,避免其容易粘附在水表的运动元件上,同时通过升温板40413的升温,在驱动叶40412的作用下,快速传导热量,增温器40411便迅速升温,使产生局部高温,能够将周围的磁化水进行加热,将水中的矿物质变成松软的盐类矿物质,使其附着在运动元件上的垢物自行脱落,提高水表的运动元件的测量精度。
本发明通过上述部件的互相组合,产生的有益效果是在阳极发生器4033与阴极发生器4034的作用下,能够使其产生超高强度的磁场,将水磁化,使其内部的矿物质结垢物的针状晶体改变粒状结晶体,其中粘附与聚集的特性受到破坏,来避免矿物质附着在水表的运动元件上,在叶轮辅热器404的增温器40411和升温板40413的作用下,使其产生局部的高温,将水局部加热,使附近的水中的矿物质分解成松软的矿物质,使其不易在运动元件上积存,有效的提高水表的运动元件对水量测量的精度,避免出现误差。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的或者超越所附权利要求书所定义的范围。

Claims (3)

1.一种具有超高压磁场水磁化热辅水表的水表箱,其结构包括:安全门(1)、总水管(2)、连接管(3)、高压辅热水表装置(4)、水表箱体(5)、阀门(6),其特征在于:
所述安全门(1)的右端与水表箱体(5)的左端通过螺栓铰链连接,所述总水管(2)的右侧嵌套有连接管(3),所述连接管(3)的右端镶嵌于高压辅热水表装置(4)的左端,所述高压辅热水表装置(4)嵌套于水表箱体(5)内,所述水表箱体(5)的左下角贯穿有总水管(2),所述阀门(6)的左端的内表面与连接管(3)的右端的外表面相贴合;
所述高压辅热水表装置(4)包括进水连接口(401)、外壳(402)、高磁发生装置(403)、叶轮辅热器(404)、出水连接口(405)、表盖(406)、表盘(407);
所述进水连接口(401)的右端嵌套有外壳(402),所述外壳(402)的内部镶嵌有高磁发生装置(403),所述高磁发生装置(403)之间设有叶轮辅热器(404),所述叶轮辅热器(404)的上端与表盘(407)机械连接,所述出水连接口(405)的左端的内表面与外壳(402)右端的外表面相贴合,所述表盖(406)的下端与外壳(402)铰链连接,所述表盘(407)嵌套于外壳(402)内;
所述高磁发生装置(403)由正极连接头(4031)、阳极处理器(4032)、阳极发生器(4033)、阴极发生器(4034)、阴极处理器(4035)、阴极发生器(4036)组成,所述正极连接头(4031)的右端与阳极处理器(4032)的左下角电连接,所述阳极处理器(4032)的内表面与阳极发生器(4033)的外表面相贴合,所述阳极发生器(4033)的正下方设有阴极发生器(4036),所述阴极发生器(4034)的右端与阴极处理器(4035)的左上角电连接,所述阴极处理器(4035)的上表面与阴极发生器(4036)的下表面相贴合。
2.根据权利要求1所述的一种具有超高压磁场水磁化热辅水表的水表箱,其特征在于:所述叶轮辅热器(404)由辅热扇(4041)、连接器(4042)、导线(4043)、转轴(4044)组成,所述辅热扇(4041)的下端嵌套于转轴(4044)上,所述连接器(4042)镶嵌于转轴(4044)内,所述导线(4043)与连接器(4042)电连接,所述辅热扇(4041)的下端与连接器(4042)的上端电连接。
3.根据权利要求1-2所述的一种水表箱及其使用方法,其特征在于:
在防止水中的矿物质附着在水表的运动元件上时,通过对高磁发生装置(403)的阳极处理器(4032)与阴极处理器(4035)进行通电,使阳极发生器(4033)和阴极发生器(4034)产生超高强磁场,使水以一定流速,沿着与磁力线垂直的方向切割,使水中的水分子偶极距发生偏转,变成磁化水,将水中的矿物质结垢物的针状晶体改变粒状结晶体,将其粘附与聚集的特性破坏;
避免其容易粘附在水表的运动元件上,同时通过升温板(40413)的升温,在驱动叶(40412)的作用下,快速传导热量,增温器(40411)便迅速升温,使产生局部高温,能够将周围的磁化水进行加热,将水中的矿物质变成松软的盐类矿物质,使其附着在运动元件上的垢物自行脱落,提高水表的运动元件的测量精度。
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