CN202334389U - 空气磁能动力装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及磁能动力装置的技术领域,公开了空气磁能动力装置,包括外壳、可空气进行第一次磁化电离的第一磁化电离组件、可将经过第一次磁化电离后的空气形成静电负离子场的高压件、可吸附空气中的正离子的正极件、可吸附空气中的负离子的负极件以及控制件,所述第一磁化电离组件、高压件、正极件、负极件以及控制件置于所述外壳内。本实用新型中的装置可以收集外部的空气,并且空气依序通过第一磁化电离组件、高压件的处理,且正极件可以将经过第一磁化电离组件处理后的空气中的正离子进行收集,负极件可以将经过高压处理后的空气中的负离子进行收集,该装置节能环保,且大大领先于现有技术中用于对空气利用的设备,符合节能环保的发展需求。

Description

空气磁能动力装置
技术领域
本实用新型涉及磁能动能装置的技术领域,尤其涉及空气磁能动力装置。
背景技术
随着煤、石油等传统能有的日益减少,新能源的开发和运用已经越来越重要了,现时,水能、热能、空气能等新能源在现实中得到较多的开发和运用。
现有技术中,对空气能的开发只要集中在利用空气能的动能进行能量转换,将其转换为动力,进而进行发电等操作,例如,现有技术中的风能,利用风能转换为动力进行发电,从而减少传统能量的使用,但是该种方式的能量转换对地理位置的要求较高,一般适合在沿海地区,且设备的建设费用也较高。
我们知道,空气中含有较多的正离子和负离子,如果能够将其正离子和负离子进行分离并收集,将可以等到较多的能量,从而避免过大的使用传统能量,且空气是取之不竭的物质,对空气的利用并不存在过量消耗的顾虑,但是现有技术中并没有可以实现对空气的正离子和负离子进行分离并收集的技术,目前,由于现实生活对能源的需求,迫切需要可以对空气正离子和负离子进行分离并收集的技术。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术中的不足,提供了空气磁能动力装置,利用该装置,可以对空气中的正离子和负离子进行分离,且可以将分离后的正离子和负离子进行收集,为现实生活提供能源来源。
本实用新型是这样实现的,空气磁能动力装置,包括外壳、可将吸入所述外壳内的空气进行第一次磁化电离的第一磁化电离组件、可将经过第一次磁化电离后的空气形成静电负离子场的高压件、可吸附经过第一次磁化电离后的空气中的正离子的正极件、可吸附经过高压件处理后的空气中的负离子的负极件以及可对所述装置运行进行自检、控制且可电性连接外部电源的控制件,所述第一磁化电离组件、高压件、正极件、负极件以及控制件置于所述外壳内。
进一步地,所述外壳中具有依序单向相通的第一腔室、正极腔室以及第二腔室,所述第一腔室具有连通外部的进气口,所述第一磁化电离组件置于所述第一腔室中,所述正极件置于所述正极腔室中,所述高压件以及负极件置于所述第二腔室中。
进一步地,还包括可引导空气依序流过所述第一腔室、正极腔室以及第二腔室的吸力件,所述吸力件置于所述第二腔室中。
进一步地,所述控制件包括可与外部电源、负荷电性连接的电源控制件以及可对所述第一磁化电离组件进行控制的第一电磁控制件。
进一步地,所述第一磁化电离组件包括分别设于所述第一腔室两相对内壁上的数组相间并列设置且可电离空气的第一电离单元以及可对空气进行磁化的第一永磁片,所述第一永磁片分别设于所述第一腔室另两相对的内壁上。
进一步地,所述处于同一内壁上的第一电离单元之间填设有第一绝缘体。
进一步地,所述第一电离单元包括两相对设置的第一电离片,所述两相对第一电离片一端通过第一金属材料连接,另一端相间向外延伸。
进一步地,还包括可用于手机所述正极件中的正离子和所述负极件中的负离子的电解电容件,所述电解电容件电性连接于所述电源控制件。
进一步地,还包括可将经过高压处理后的空气进行磁化电离的第二磁化电离组件、可收集经过所述第二磁化电离组件磁化电离后的空气中的电能的第二电磁控制件以及可对所述第二电磁控制件中的电能进行升压的升压件,所述外壳中具有与所述第一腔室、正极腔室、第二腔室依序单向连通的第三腔室,所述第二磁化电离组件置于所述第三腔室内,所述第二电磁控制件电性连接于所述升压件,所述升压件电性连接于所述电源控制件。
进一步地,所述第二电磁电离组件包括分别设置在第三腔室两相对内壁上的数组相间并列设置且可电离空气的第二电离单元以及可对空气进行磁化的第二永磁片,所述第二永磁片分别设于所述第三腔室另两相对的内壁上。
进一步地,所述处于同一内壁上的第二电离单元之间填设有第二绝缘体。
进一步地,所述第二电离单元包括两相对设置的第二电离片,所述两相对第二电离片一端通过第二金属材料连接,另一端相间向外延伸。
与现有技术相比,本实用新型中的装置可以收集外部的空气,并且空气依序通过第一磁化电离组件、高压件的处理,且正极件可以将经过第一磁化电离组件处理后的空气中的正离子进行收集,负极件可以将经过高压处理后的空气中的负离子进行收集,从而,实现对空气中正离子、负离子的分离和收集,并且,在整个操作过程中,控制件可以对该装置进行自检、控制,该装置节能环保,且大大领先于现有技术中用于对空气利用的设备,其符合现实节能环保的发展需求。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的空气磁能动力装置的内部主视示意图;
图2是图1中A向剖切示意图;
图3是图1中B向剖切示意图;
图4是本实用新型实施例提供的空气磁能动力装置的第一腔室的主视示意图;
图5是本实用新型实施例提供的空气磁能动力装置的第二腔室的主视示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本实用新型提供了空气磁能动力装置,包括外壳、可将吸入所述外壳内的空气进行第一次磁化电离的第一磁化电离组件、可将经过第一次磁化电离后的空气形成静电负离子场的高压件、可吸附经过第一次磁化电离后的空气中的正离子的正极件、可吸附经过高压件处理后的空气中的负离子的负极件以及可对所述装置运行进行自检、控制且可电性连接外部电源的控制件,所述第一磁化电离组件、高压件、正极件、负极件以及控制件置于所述外壳内。
本实用新型中的装置可以对空气中的正离子和负离子分别进行分离并收集,其即节能又环保,可解决现时较为紧张的能源问题,符合现时节能环保的发展趋势。
以下结合具体附图对本实用新型的实现进行详细的描述。
如图1~5所示,为本实用新型提供的一较佳实施例。
本实施例中的空气磁能动力装置1用于将空气中的正离子和负离子进行分离,并可以将分离后的正离子和负离子进行收集,以供自身或外部负载使用。
该空气磁能动力装置1包括外壳100、控制件、可将吸进外壳100内的空气进行第一次磁化电离的第一磁化电离组件13、可将第一次磁化电离后的空气转变为静电负离子场的高压件111、可吸附空气第一次磁化电离后的正离子的正极件119以及可吸附静电负离子场中的负离子的负极件110。上述中的外壳100中具有腔室,该装置1中的控制件、第一磁化电离组件13、高压件111、正极件119以及负极件110都设置在该外壳100的腔室中;控制件可控制整个装置1的自动运行,且可与外部电源连接,为该装置1的初步启动提供动力,并对装置1的运行条件进行自检,当装置1不具备运行条件时,其控制整个装置1不运行,当该控制件检测该装置1符合运行条件时,其可控制装置1开始运行操作;当外部的空气被吸进外壳100中后,其先经过第一磁化电离组件13的处理,该第一磁化电离组件13可以将空气进行磁化,再进行电离;正极件119则可以收集第一次被磁化电离后的空气中的正离子,并形成正极;这样,被收集了正离子的空气继续经过高压件111的处理,该空气则会形成一个静电负离子场,负极件110则吸附该静电负离子场中的负离子,并形成负极。
空气经过上述的装置1的处理,其内中的正离子和负离子都会被独立收集,从而,在该装置1中形成了正极和负极,具备了电能,从而可以实现对外界的负载进行供电,相对于现有技术中对空气的利用仅仅利用了风能,该装置1具备了技术先进、节能、环保等特点,且空气是取之不竭的物质,该装置1的运用可大大减少人们对传统能源的依赖,符合现实节能环保的趋势。
上述装置1中的各个部件依序对空气进行处理,为了避免空气在外壳100内部出现操作次序错乱的情况,该外壳100的腔室包括第一腔室1001、正极腔室105以及第二腔室1002,该第一腔室1001、正极腔室105以及第二腔室1002依序单向相通,也就是空气的流动次序是从第一腔室1001流向正极腔室105,进而流向第二腔室1002的,不会出现倒流的现象。
上述中的第一腔室1001具有连通外部的进气口101,第一磁化电离组件13放置在该第一腔室1001中,这样,从进气口101进入第一腔室1001内的空气先经过了第一磁化电离组件13的处理,并流向正极腔室105,上述中的正极件119放置在正极腔室105中,这样,该正极腔室105则会将经过第一次磁化电离后的空气中的正离子进行吸附和收集,从而,正极件119形成正极,接着,正离子被正极件119吸附后的空气流入第二腔室1002中,上述中的高压件111和负极件110都放置在第二腔室1002中,高压件111对流入第二腔室1002中的空气进行高压处理,经过高压处理后的空气形成一个静电负离子场,负极件110则将该静电负离子场中的负离子进行收集,从而形成负极。这样,该装置1基本完成了对空气正离子、负离子进行分离和收集的过程。
在该装置1进行运作之前,该装置1的控制件会对装置1进行自检,判断装置1是否满足运行条件,此处的运行条件就是:正极腔室105内的温度必须低于第二腔室1002内的温度至少1.5°。
本实施例中,第一腔室1001和正极腔室105之间通过第一导气管102进行流通,也就是第一腔室1001中的空气经过第一导气管102流向正极腔室105;正极腔室105和第二腔室1002之间有过第二导气管103进行连通,也就是正极腔室105中的空气通过第二导气管103流向第二腔室1002。
上述中的正极件119为导电片,负极件110则为散热片,该两者之间相互隔离,当然,也可以是其它形式的金属件,并不仅限于本实施例中的导电片和散热片。
本实施例中的高压件111则为高压针,利用高压针可更有效的使得经过第一次磁化电离后的空气形成静电负离子场,当然,也可以是其它的高压件111,并不仅限于高压针。
在装置1中,外部的空气通过第一腔室1001的进气口101进而外壳100内部,为了引导空气的流动方向,该装置1还包括吸力件,该吸力件装置1在第二腔室1002内,通过该吸力件,可以实现将外界的空气吸进第一腔室1001的进气口101,并且进而将正极腔室105内的空气吸进第二腔室1002。
本实施例中,该吸力件为风扇,当然,也可以为负压机等其它形式的设备。
为了实现控制件的分时操作,且使得控制更加稳定,该控制件包括电源控制件104以及第一电磁控制件108,该电源控制件104可与外部电源进行电性连接,也可以和外部的负荷进行电性连接,从而使得外部电源可以给该装置1进行供电,以实现初步启动;第一电磁控制件108可控制第一磁化电离组件13、正极件119、负极件110以及高压件111的工作。
本实施例中,第一磁化电离组件13包括分别设置在第一腔室1001两相对内壁上的数组相间并列设置且可对空气进行电离的第一电离单元以及可对空气进行磁化的第一永磁片1131,该第一永磁片1131分别设置在第一腔室1001另两相对内壁上,形成磁场,这样,进入该第一腔室1001内的空气则会被第一电离单元进行电离,且被第一永磁片1131进行磁化。
为了避免上述中相间并列设置在第一电离单元之间相互导通,处于第一腔室1001同一内壁上的第一电离单元之间填设有第一绝缘体1134。本实施例中,该第一绝缘体1134为第一绝缘电木材料,当然,也可以是其它形式的绝缘材料,例如塑胶等等。
上述中的第一电离单元包括两相对且相间设置的第一电离片1132以及置于两第一电离片1132一端之间的第一金属材料1133,这样,两个第一电离片1132的可以通过该第一金属材料1133连接在一起,从而形成第一电离单元,该第一电离单元的一端通过第一金属材料1133连接在一起,另一端相间向外延伸。
本实施例中,设置在第一腔室1001两相对内壁上的第一电离单元交叉设置,避免发生接触,引起短路。
本实施例中,上述中的第一电离单元中的第一金属材料1133为铝材,当然,也可以是其它形式的金属材料,具体视实际情况而定。
为了对正极件119和负极件110收集的正离子以及负离子进行储存以及供外部负荷使用,该装置1还包括电解电容件115,该电解电容件115分别电性连接正极件119和负极件110,且电性连接于控制件中的电源控制件104,这样,正极件119和负极件110收集后的正离子和负离子则会分别被电解电容件115收集,形成电能供外部负荷使用。
当外部的电源通过电源控制件给该装置1提供原始启动电源以后,为了使得该装置1不再需要外部的电源来提供动力,也就是实现该装置1的动力自供自给的效果,该装置1还包括第二磁化电离组件116、第二电磁控制件109以及升压件110,该第二磁化电离组件116可以将经过高压处理后的空气进行磁化电离,其磁化电离的过程和第一腔室1001内的第一磁化电离组件13的操作是一致的,第二电磁控制件109电性连接在升压件110上,其可以将经过第二磁化电离组件116的空气中的正离子收集到升压件110中,升压件110电性连接在控制件的电源控制件104,经过升压件110升压后的,电能传递给电源控制件104,该电源控制件104可将该部分的电能用于给装置1使用,从而,该电源控制件104就可以断开和外部电源的连接,从而实现自供自给的效果。
具体地,该装置1外壳100的腔室还包括第三腔室1003,该第三腔室1003连通第二腔室1002,也就是说,外壳100内部的第一腔室1001、正极腔室105、第二腔室1002以及第三腔室1003依序单向连通,这样,只有经过第二腔室1002内高压处理后的空气才会进入第三腔室1003中被第二磁化电离组件116进行磁化、电离。
本实施例中,该第三腔室1003通过排气口118和第二腔室1002连通,也就是说,在第二腔室1002和第三腔室1003相邻的壁上开设有排气口118。
本实施例中,第二磁化电离组件116的结构和第一腔室1001内的第一磁化电离组件13的结构一致的,且其实现的功能也一致。
具体地,第二磁化电离组件116包括分别设置在第三腔室1003内两相对内壁上数组相间并列设置且可对空气进行电离的第二电离单元以及可对空气进行磁化的第二永磁片1161,该第二永磁片1161设置在第三腔室1003另两相对内壁上,形成磁场,这样,进入该第三腔室1003内的空气则会被第二电离单元进行电离,且被第二永磁片1161进行磁化。
为了避免上述中相间并列设置在第二电离单元之间相互导通,处于第三腔室1003同一内壁上的第二电离单元之间填设有第二绝缘体1164。本实施例中,该第二绝缘体1164为绝缘电木材料,当然,也可以是其它形式的绝缘材料,例如塑胶等等。
上述中的第二电离单元包括两相对且相间设置的第二电离片1162以及置于两第二电离片1162一端之间的第二金属材料1163,这样,两个第二电离片1162可以通过该第二金属材料1163连接在一起,从而形成第二电离单元,该第二电离单元的一端通过第二金属材料1163连接在一起,另一端相间向外延伸。
本实施例中,设置在第三腔室1003两相对内壁上的第二电离单元交叉设置,避免发生接触,引起短路。
本实施例中,上述中的第二电离单元中的第二金属材料1163为铝材,当然,也可以是其它形式的金属材料,具体视实际情况而定。
本实施例中,第三腔室1003设有可与外部连通的出气口112,在第三腔室1003内经过第二磁化电离组件116处理后的空气则会通过该出气口112排除外部。进而,该装置1开始新的一轮转换循环。
该空气磁能动力装置1的工作过程是这样的,空气通过第一腔室1001的进气口101进入第一腔体1001中,第一磁化电离组件113对空气进行磁化、电离作用,然后,被磁化、电离后的空气经过第一导气管102进入正极腔室105内,此时,控制件会对装置1的运行条件进行判断,当装置1的运行条件符合时,空气中的正离子将会被吸附在正极腔室105内的正极件119上,接着,正极腔室105内的空气顺着第二导气管103进入第二腔室1002,并被第二腔室1002内的高压件111进行高压作用,从而,第二腔室1002内的空气的负离子则会被第二腔室1002中的负极件110吸附,至此,完成了空气中正离子、负离子的分离和收集,为了将收集后的正离子和负离子转化为电能,装置1上的电解电容件115则将正极件119和负极件110中的正离子和负离子进行收集,该电解电容件115电性连接到控制件的电源控制件104中,使得电解电容件115收集后的电能的可供外部负荷所用,外部的负荷可以通过一系列的连接和电源控制件104电性连接,从而,实现本装置1收集的电能的使用。当然,为了实现本装置1的自供自给效果,第二腔室1002内的空气接着会进入装置1的第三腔室1003,在第三腔室1003中,空气被第二磁化电离组件116进行磁化、电离作用,且利用第二电磁控制件109来收集磁化、电离后的空气中的电能,该第二电磁控制件109电性连接在电源控制件104中,该电源控制件104可以利用其收集的该部分电能,进行自己本身运行的能源供给。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (12)

1.空气磁能动力装置,其特征在于,包括外壳、可将吸入所述外壳内的空气进行第一次磁化电离的第一磁化电离组件、可将经过第一次磁化电离后的空气形成静电负离子场的高压件、可吸附经过第一次磁化电离后的空气中的正离子的正极件、可吸附经过高压件处理后的空气中的负离子的负极件以及可对所述装置运行进行自检、控制且可电性连接外部电源的控制件,所述第一磁化电离组件、高压件、正极件、负极件以及控制件置于所述外壳内。
2.如权利要求1所述的空气磁能动力装置,其特征在于,所述外壳中具有依序单向相通的第一腔室、正极腔室以及第二腔室,所述第一腔室具有连通外部的进气口,所述第一磁化电离组件置于所述第一腔室中,所述正极件置于所述正极腔室中,所述高压件以及负极件置于所述第二腔室中。
3.如权利要求2所述的空气磁能动力装置,其特征在于,还包括可引导空气依序流过所述第一腔室、正极腔室以及第二腔室的吸力件,所述吸力件置于所述第二腔室中。
4.如权利要求2所述的空气磁能动力装置,其特征在于,所述控制件包括可与外部电源、负荷电性连接的电源控制件以及可对所述第一磁化电离组件进行控制的第一电磁控制件。
5.如权利要求2或3或4所述的空气磁能动力装置,其特征在于,所述第一磁化电离组件包括分别设于所述第一腔室两相对内壁上的数组相间并列设置且可电离空气的第一电离单元以及可对空气进行磁化的第一永磁片,所述第一永磁片分别设于所述第一腔室另两相对的内壁上。
6.如权利要求5所述的空气磁能动力装置,其特征在于,所述处于同一内壁上的第一电离单元之间填设有第一绝缘体。
7.如权利要求5所述的空气磁能动力装置,其特征在于,所述第一电离单元包括两相对设置的第一电离片,所述两相对第一电离片一端通过第一金属材料连接,另一端相间向外延伸。
8.如权利要求4所述的空气磁能动力装置,其特征在于,还包括可用于手机所述正极件中的正离子和所述负极件中的负离子的电解电容件,所述电解电容件电性连接于所述电源控制件。
9.如权利要求2或3或4所述的空气磁能动力装置,其特征在于,还包括可将经过高压处理后的空气进行磁化电离的第二磁化电离组件、可收集经过所述第二磁化电离组件磁化电离后的空气中的电能的第二电磁控制件以及可对所述第二电磁控制件中的电能进行升压的升压件,所述外壳中具有与所述第一腔室、正极腔室、第二腔室依序单向连通的第三腔室,所述第二磁化电离组件置于所述第三腔室内,所述第二电磁控制件电性连接于所述升压件,所述升压件电性连接于所述电源控制件。
10.如权利要求9所述的空气磁能动力装置,其特征在于,所述第二电磁电离组件包括分别设置在第三腔室两相对内壁上的数组相间并列设置且可电离空气的第二电离单元以及可对空气进行磁化的第二永磁片,所述第二永磁片分别设于所述第三腔室另两相对的内壁上。
11.如权利要求10所述的空气磁能动力装置,其特征在于,所述处于同一内壁上的第二电离单元之间填设有第二绝缘体。
12.如权利要求10所述的空气磁能动力装置,其特征在于,所述第二电离单元包括两相对设置的第二电离片,所述两相对第二电离片一端通过第二金属材料连接,另一端相间向外延伸。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN102745783A (zh) * 2012-07-24 2012-10-24 天津城市建设学院 一种水基溶液离子分离装置及方法

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