[实用新型]油箱外部环保节能设备有效

专利信息
申请号: 201520688717.X 申请日: 2015-09-08
公开(公告)号: CN205013158U 公开(公告)日: 2016-02-03
发明(设计)人: 陈清明;陈孟尧 申请(专利权)人: 富格益尖端科技有限公司
主分类号: F02M27/00 分类号: F02M27/00;F02M37/00
代理公司: 北京天平专利商标代理有限公司 11239 代理人: 孙刚
地址: 中国台湾高雄*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 油箱 外部 环保 节能 设备
【说明书】:

技术领域

实用新型系有关一种油箱外部环保节能设备,系一种可对分子结构进行细化、断链动作的油箱设备。

背景技术

由于目前已知的气态、液态及固态的物质,皆系由若干个分子结构所组成,而分子结构内的原子与原子之间会形成分子链彼此键结,因此,分子结构体积较大,则可能不易被完全吸收或应用。

以燃油为例子,燃油系诸多机械产生动力的能量来源,透过燃烧燃油来取得动力能量,但,燃油在燃烧的过程中,较大的油分子链可能使燃油无法完全被燃烧,进而让能源无法被完整的使用或加以利用。

又以水分子为例,水分子与水分子之间则会彼此链结形成水分子团,水分子团内的水分子数量越多,即代表水的品质越差,而井水、雨水、河水、自来水的水分子团大约为10~15个水分子大小,高品质矿泉水的水分子团大约为8~9个水分子大小,若水分子团内的水分子数量越多,则代表体积越大越不易被人体所吸收,藉此,则必须利用细化、断链的技术才可截断水分子团间的分子链,以各别呈为细小的原子,才便于让人体吸收。

有鉴于上述缺失弊端,本实用新型创作人认为其有急待改正的必要,遂以其从事相关产品设计制造的多年经验,及其一贯秉持具有的优良设计理念,针对以上不良处加以研究创作,在经过不断的努力后,终乃推出本实用新型油箱外部环保节能设备,其以更正优良的产品结构提升产品的功效。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种油箱外部环保节能设备,为一种可对分子结构进行细化、断链动作的机具设备,以便于吸收、燃烧或加以利用。

为达到前述目的,本实用新型公开了一种油箱外部环保节能设备,其特征在于包括:

一本体,由壳体、管体与断链空间组成,该壳体内设置有管体,管体中形成有断链空间,且管体上设置有一共振涂层;

该共振涂层为涂设在管体外壁上的层体,且涂设在管体上的共振涂层与断链空间相互对应并由陶土微粒与涂漆所组成,该陶土微粒为经数次高温窑烧后再进行核磁共振并进行细化且令陶土微粒能产生一分子同步共振效应波,且陶土微粒匀合混入涂漆中。

其中,该本体的管体中形成有单一个断链空间。

其中,该本体的管体中形成有数个断链空间。

其中,该共振涂层为涂设在管体内壁上的层体。

由此,本实用新型藉由陶土微粒所释放出的分子同步共振效应波可对气态、液态及固态的物质结构进行分子结构细化、断链的动作。

附图说明

图1:本实用新型油箱外部环保节能设备的平面示意图。

图2:本实用新型陶土微粒产生分子同步共振效应波对水进行细化、断链的作动示意图。

具体实施方式

本实用新型系有关一种油箱外部环保节能设备,[请参阅图1]其包括:

本体1,主要由壳体11、管体12与断链空间13所组成,该壳体11内设置有一管体12,管体12中形成有单一个或数个断链空间13,断链空间13可供添入气态、液态或固态的物质结构,且管体12上设置有一共振涂层2;

共振涂层2,为涂设在管体12内壁或外壁上的层体,且涂设在管体12上的共振涂层2与断链空间13相互对应,主要由陶土微粒21与涂漆22所组成,该陶土微粒21以一预定加工方式所制成的原料,令陶土微粒21可产生一分子同步共振效应波,并且陶土微粒21匀合混入一涂漆22中,此涂漆22可附着在管体12上,并具有防锈的效果。

该所述的陶土微粒21,可以使用泥体与水体相互均匀混合,以搓合成粗粒状的陶土粒,并将陶土粒经数次高温窑烧后再以核磁共振技术将陶土粒内水体的氢离子的离子夹键角度缩小,藉此磁共振技术可让陶土粒表层干化,并进行细化后即形成陶土微粒21。

[请参阅图2]本实用新型油箱外部环保节能设备的使用实施,以燃油作为断链对象,燃油添置入断链空间13中,该共振涂层2中的陶土微粒21则可产生一分子同步共振效应波,分子同步共振效应波可产生撞击、燃烧、分裂等运动,进而对油分子结构进行分子结构断链的动作,使油分子结构被细化各别成为单一个油原子,若已断链的燃油用来燃烧时,由于断链的燃油已各别细化独立成为单一个油原子形体,并让每一原子的运动速度、功率、方向及频率皆一致性,达不还原性状,以单一原子存在,继可让油分子更容易被完全燃烧利用,增高与氧气充分均匀混合燃烧的机会,其易燃度也被大幅提升,或者可以较少的油耗达到同样的输出功效,进而达到减少燃油消耗以达节能功效,并因燃油可燃烧较完全,藉以减低碳化氢HC、一氧化碳CO、二氧化碳CO2等高密度碳的排放。

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