CN2430431Y - 水处理装置 - Google Patents

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Abstract

一种水处理装置,其特征是它包括一个外部容器,该外部容器有一个入水口和一个出口,外部容器内设有两个隔板,两个隔板之间固装有数根通水管,这些通水管内涂有远红外放射材料,这些数根通水管与外部容器的长度方向平行,这些通水管的一端开口于进水口,而另一端开口于出水口,在两隔板之间的这些通水管上配置多个互相对应的永久磁铁。本实用新型由于合理的配装永久磁铁和远红外放射材料,从而能有效地除去水管中的铁锈,水锈和淀渣,从而改善了水质。

Description

水处理装置
本实用新型涉及一种水处理装置,尤其是涉及一种利用多极式磁场与远红外线双重效果的水处理装置。它是根据磁性流体力学的水的多极式磁性处理和远红外线的放射体的双重效果使水分子微粒子化从而达到活化水的装置。
许多年来,对于建筑物内进水管中一直存在着铁锈、水锈和淀渣三大障害,随着水质恶化,增加了铁锈和水锈的附着性,也就加快了管道腐朽化,这种长期腐朽的管将会带来漏水,管破损问题,从而缩短了水管的寿命。以前,解决上述问题的措施有:全部更换水管,洗净朽管,投入防锈剂等,新近则采用电磁场处理及引入臭氧发生装置。原来技术中,无论哪一种都是大规模的装置,如由于电气驱动和药剂投入,要在维持管理上都需要很大的经费,具体例举如下:(1)即使洗净水管,但随着时间的流逝,又会再附着铁锈。(2)投入药剂必须不断投入,这样经济负担增加,而且如果作为饮料水,过多的投入还会担心药物对身体的影响。(3)电气系统装置,电气驱动一旦工作,就需要很大的设置场所,因此,很难成为一般家庭和小规模事业所的购买对象。这样,就需要在经济、卫生上都能解决的新课题。都市的建筑物大部分都已有多年的历史了,在进行的水质检查中发现不合格的情况不断增加,被污染的水将影响人们的健康生活;由于原水的恶化,水质环境一步步恶化,所采用的措施是增加氯剂投入量,由于是用化学药品处理,即投入药剂,作为饮水就会产生卫生方面的问题,当水管壁附有很厚的锈时,要除去、磨削这些锈就需要大规模的工程整治,从而带来费时,费工以及大量的占地空间,即不经济又给人们生活带来诸多不便。
本实用新型的目的就是克服现有技术的不足,提供一种无需药剂热理和无需电驱动装置,且能净化水质的水处理装置,该装置结构简单,空间占地小,并可有效地除去水管中的铁锈、水锈、淀渣,防止再附着,通过磁场和红外线放射材质的作用,从而改善水质。
本实用新型的目的是通过下述技术方案来实现的,本实用新型的水处理装置包括一个外部容器,该容器有入水口和出水口,容器内设有两个隔板,两个隔板之间固装有数根通水管,这些通水管内涂有红外线材料,这些通水管与容器的长度方向成平行状态,这些通水管的一端开口于容器的入水口,而另一端开口于出水口,在两隔板之间的这些通水管上配置有多个相互对应配列的永久磁铁。
本实用新型的水处理装置由于容器内设的永久磁铁为多极式磁场配列,S极和N极对应和二极间磁场的磁力密度增大。通过的水与磁力线成直角,这种被处理的水,由于电子激励作用,水的能量级提高,再加上远红外线放射材料的热放射体与水的吸收波长产生共振,这样水即被活化。本实用新型的水处理装置的机理是利用二极间的磁场横切被处理的水成直角叫做磁性流体力学的物理物性,从而引起磁性诱导现象,提高能量级。并且接受磁性能量。已被处理成活性化、微粒子化的水,又由于远红外线放射体,利用热移动能量增加,而相互作用的水的特性及应用水中发生水质变化的程序机构。永久磁铁是小型轻量的陶瓷,磁铁磁力为1500高斯的最强力制品。
远红外线放射材料本质上也是磁性陶瓷,放射特性极其高,差示放射频谱也很高。磁铁和远红外线放射体都是半永久性材料,水系的活性化能够接近分子的水平,在科学上已经得到立证。这两种素材料配置在水处理的心脏部。根据被处理水量、流速,各自内设数多个来实现设计效果。永久磁铁和远红外线放射体的设置构成就是因磁场作用,水的能量级逐步提高的过程,这种被磁化的水更容易接受更多的远红外线放射体的热放射。本发明的装置,根据设置不需要大的空间,而是最小限度的小型化,无电气驱动装置。
装置里内设的远外线放射材料放出8-14UM波长的电磁波。与水振动数的波长大致相同,产生吸收热能引起共振运动。再则,通过磁场被磁化的水分子已超微粒化,更容易接受远红外线放射,更利用活性化。本装置是利用物理理论主柱的磁性和使用远红外线放射材料的双重效果,使对通过的水起到充分的作用。另外,永久磁铁、远红外线放射材料不是化学用品,很卫生,装置的设置也不需要电源等驱动力,而且起到半永久的效果,对于使用者来说,不用花费经济上的负担。
本发明有以下作用。
本发明装置设置在进水管经路上,显示出以下的物理特性。被处理水首先经远红外线放射材料的热量射而活性化,根据磁性流体力学的法拉第法则,被处理的水在极力的磁极间横切成直角,接受磁化作用,水分子接受电子激励作用,成为接受提高能量级的磁场作用的状态。
本装置采用1500高斯的永久磁铁,从特点来看,为了提高磁力效果,采用磁铁的多极磁场式配列,提高了磁力能量,从而促进活性化。再则,磁铁的根数越多,磁极数也就越多,从而放射出更强的磁力。
这个强力磁场在水通过时,引起电子激励作用,这时的水含有高子,由于它且有电传道度。所以,一接触到水,水分子之间就会进行激励的能量转换。这时,水分子也具有极性,一个叫负电荷(-),另一个叫正电荷(+),又电于磁场作用,带有电荷的高能量的粒子转为徽粒子化。也就是水分子活性化。这种被磁化、活化的水,提高了电磁放射共振吸收的量子效果,影响了分子构造。
又由于远红外线的波长,与水的吸收波长相同,所以效果显著。这样接受磁性和远红外线放射材料的放射效果而提高能量级的水,转化为超微状态,带有电荷(离子)的水更加提高了分子能量,增加了浮游物质的溶解、沉淀、结晶和粘性度。铁由铁离子和电子构成,并且不断地发生电子的移动。这个电子的移动量表示了电化学反应。电子出来一侧叫阳极(+),也就是铁腐蚀的原因,接受电子的一侧阴极(-),即不腐蚀。这些电位越小就越能抑制电子的移动。
又由于因氯剂投入量增加,不断发生铁锈腐蚀。接受磁性和远红外线放射的水,因电子激励作用而微粒子化,能量级提高,也就促进了铁锈等的溶解,从而除去水道管锈,防止再附着,作为饮料水,因为是超微粒结晶,而且水的构造变化是物理作用,所以净化了水质。
本实用新型具有以下效果,由于是使用多极式磁场和远红外线放射材料的双重效果来改良水质,所以不是化学处理法即无药品,也不是电子场处理法,即不需运转经费。由于是磁场和远红外线放射材料,利用了电子激励能量转换作用,从而使水分子微粒子化,这样带有电荷的水接触到附着在管壁的铁锈,就开始溶解。长时间使用后,铁锈和水锈就被逐渐地除去,剥离,除去后,管壁表面形成氧化黑铁的被膜,也就实现了防止再附着的物理理论新技术法的效果。再有,因没有使用化学药品等的防锈剂,所以如果作为饮料水,就用不着担心药的对身体的伤害,也用不着承担连续投入药剂的经济负担。
另外,因为仅仅是用物理方法,调整水质,所以不管在哪个进水管经路都能发挥其效果,应用范围很广。其效果是清除老朽管、确保管的长寿命,并且,防止了由于水道管漏水造成对建筑物的损坏。
下面结合附图进一步说明本实用新型的水处理装置的结构,其中
图1是本实用新型的水处理装置的正视图;
图2是本实用新型的水处理装置的侧视图;
图3是沿图2的A-A线所剖的放大示意断面图;
图4是沿图1的B-B线所剖的放大示意断面图;
图5是涂有远红外放射材料的通水管的放大示意断面图。
现参见附图1和2,本实用新型的水处理装置包括一个由横长的圆管构成的外部容器1A1,该外部容器1A1有一个进水口1H,和一个出水口1I,外部容器1A1内设有两个隔板1A2和1A3(见图3),在隔板1A2和1A3之间固装有数根涂有远红外材料1B(见图5)的通水管1C,这些通水管1C与外部容器1A1的长度方向平行,通水管1C的一端开口于入水口1H,另一端开口于出水口1I,这些涂有远红外放射材料1B的通水管1C用相互对应配列的永久磁铁1D挟住(见图4和3),所述的互相对应配列的永久磁铁1D可用支柱1E和螺柱1F螺母1G固定住。本实用新型的水处理装置可放置在任何通水的管道上或需水处理的设备上。
内设的永久磁铁1D,因是多极多磁场配列从而提高了磁力效果,远红上线放射材料涂在通水用的水管里,所以当被处理的水通过时,接受远红外线的热放射,同时,更容易接受磁铁的磁场作用。从水处理装置1的特点来看,进水管的口径越大,所对应的永久磁铁的两极间就越大,这样就会减低管中心部分的磁力,达不到所期望的效果,因此,内设数根通水用的水管1C,这些水管用永久磁铁挟住,防止减低磁场的磁力,达到维持效果的目的。另外,远红外线放射材1B,不仅仅涂在通水管上,还可以用别的方法,配置在装置内。

Claims (1)

1、一种水处理装置,其特征是它包括一个外部容器,该外部容器有一个入水口和一个出口,外部容器内设有两个隔板,两个隔板之间固装有数根通水管,这些通水管内涂有远红外放射材料,这些数根通水管与外部容器的长度方向平行,这些通水管的一端开口于进水口,而另一端开口于出水口,在两隔板之间的这些通水管上配列多个互相对应的永久磁铁。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101033090B (zh) * 2006-03-10 2010-05-12 福建新大陆环保科技有限公司 一种通水口设置在消毒腔两端的紫外线消毒器
CN107758812A (zh) * 2016-08-19 2018-03-06 张泰祺 非动力式水中光子振频对撞装置及水中光子振频对撞方法

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