[发明专利]磁能净化水生产设备在审

专利信息
申请号: 201711161386.4 申请日: 2017-11-20
公开(公告)号: CN107915274A 公开(公告)日: 2018-04-17
发明(设计)人: 王晓伟 申请(专利权)人: 王晓伟
主分类号: C02F1/38 分类号: C02F1/38;C02F1/48
代理公司: 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司11471 代理人: 刘静荣
地址: 110000 辽宁省沈阳市*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 磁能 净化 水生 设备
【说明书】:

技术领域

发明涉及净水设备领域,具体的说,是磁能净化水生产设备。

背景技术

磁现象是一种普遍存在的物理现象。随着科学技术的发展,人类对磁现象的认识日益深入,对磁现象的研究和利用也愈加广泛。磁场水处理就是其中一个较特殊的领域。随着环境保护的日益严格和水资源的日益紧缺。磁处理技术将得到愈来愈广泛的重视。磁场水处理是一种物理法,具有无毒无污染的特点,应用方便、投资少、容易屏蔽。磁处理器在水处理中可集防垢、除垢、缓蚀、分离净化、杀菌等多功能于一体。

采用磁能净化出的水成为磁化水,并不是人们普遍认为的水里含有磁性,是因磁场改变了水的分子结构并去除了水中有害物质,所以对人体预防疾病有一定的作用,对农作物的生长提高农作物的品质,有很好的作用。

发明内容

本发明的目的在于设计出磁能净化水生产设备,具有设置灵活、净水效果佳的优点。

本发明通过下述技术方案实现:

磁能净化水生产设备,包括水泵和具有进水端和出水端的前处理装置,所述前处理装置的进水口连通水泵,所述前处理装置包括粗颗粒分离罐、重金属分离罐、细颗粒分离罐中的一种或至少两种的组合;

所述粗颗粒分离罐包括圆形的罐体,所述罐体的侧壁上开设有进水口和出水口,所述进水口位于出水口下方,所述罐体的底部开设有排污口,所述罐体内设置有能够在水流冲击下发生相对转动的至少一对同极相对设置的第一磁体,所有所述第一磁体沿水流方向依次设置;

所述重金属分离罐包括圆形的罐体,所述罐体的侧壁上开设有进水口和出水口,所述进水口位于出水口下方,所述罐体的底部开设有排污口,所述罐体内设置有沿水流方向磁场强度逐渐变强的第二磁体;

所述细颗粒分离罐包括圆形的罐体,所述罐体的侧壁上开设有进水口和出水口,所述进水口位于出水口下方,所述罐体的底部开设有排污口,所述罐体内设置有至少一对相对设置的第三磁体,所有所述第三磁体的相同磁极朝向罐体内侧,所述水流从所有相对设置的第三磁体间流过。

采用上述设置结构时,粗颗粒分离罐、重金属分离罐和细颗粒分离罐能够根据实际的生产要求自行进行选配,同时粗颗粒分离罐、重金属分离罐和细颗粒分离罐的数量也可根据实际的需要和水质选定。

水流通过粗颗粒分离罐的进水口进入并沿罐体内壁运动形成旋流,粗颗粒分离罐中的每对第一磁体在水流的推动作用下会发生相对的转动,每个第一磁体的转动速度不同会导致粗颗粒分离罐内的磁场发生变化;粗颗粒分离罐则利用每对第一磁体在水流中旋转产生的磁场的变化,将水中的粗颗粒与重金属水分子分离,粗颗粒则沉淀到粗颗粒分离罐的底部积聚。

水流通过重金属分离罐的进水口进入并沿罐体内壁运动形成旋流,重金属分离罐中水流流经第二磁体,因第二磁体的磁场强度逐渐加强,利用水流旋转的离心作用和磁场的强度变化将水中的重金属分离出来并积聚在重金属分离罐的罐体底部。

水流通过细颗粒分离罐的进水口进入并沿罐体内壁运动形成旋流,细颗粒分离罐中,每对第三磁体同极相对,在水流流经每对第三磁体间时,利用水流的旋转离心作用和磁场的排斥作用,将水中的细颗粒分离出来,并积聚在细颗粒分离罐的罐体底部。

进一步的为更好的实现本发明,特别采用下述设置结构:所述粗颗粒分离罐的罐体内设置有竖向放置的轴,所述轴的顶端和底端分别固定于粗颗粒分离罐的罐体的内顶壁和内底壁;所有所述第一磁体自上而下依次可转动套接于轴上。

进一步的为更好的实现本发明,特别采用下述设置结构:所述第二磁体为自下而上厚度依次增加的楔形磁体,其磁场强度自下而上依次增加;

所述第二磁体的数量为多片,多片所述第二磁体围成一自下而上开口逐渐增大的筒形磁体,所述筒形磁体的内侧面磁极相同。

采用上述设置结构时,进入重金属分离罐内的水流在重金属分离罐的罐体内壁和所述筒形磁体之间的环空形成涡流,利用水流产生的涡流,同时在磁场的强度变化下将重金属分离出来。

进一步的为更好的实现本发明,特别采用下述设置结构:所述筒形磁体的底部开口正对排污口。

采用上述设置结构时,在筒形磁体内侧分离出的重金属会通过其内侧沉降到重金属分离罐的底部,并积聚在排污口处以及其附近,方便排出清理。

进一步的为更好的实现本发明,特别采用下述设置结构:所述第三磁体的一极贴合设置于细颗粒分离罐的罐体的内侧壁上;所述细颗粒分离罐的罐体内设置有四对第三磁体,两对第三磁体成为一组,每组中的四个第三磁体沿细颗粒分离罐的罐体内壁周圈间隔90°排布,两组沿水流方向依次布置。

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