[發明專利]一種磁浮納米預混裝置在審
| 申請號: | 201610170603.5 | 申請日: | 2016-03-24 |
| 公開(公告)號: | CN105597579A | 公開(公告)日: | 2016-05-25 |
| 發明(設計)人: | 關峻宇;傅斌;楊永發 | 申請(專利權)人: | 廣州市創博環保科技有限公司 |
| 主分類號: | B01F3/04 | 分類號: | B01F3/04;B01F3/20;B01F5/04;B01F5/06;B01F13/08;B01F15/02 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 納米 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及一種液體與工業應用氣體混合裝置,具體涉及一種磁浮納米預混裝置。
背景技術
目前,市場上的液氣混合裝置,可以通過氣化器、化油器等設備實現,但相關設備需要利用與滿足熱能,空氣等條件,才能實現液體與氣體的混合狀態。而部分相關設備在工業上運用,需依靠外部能源對熱能調節的滿足,才能達到液氣混合效果,這將增加社會能源的消耗。市場上相關設備設計復雜,制造成本較高,只能實現在單一領域的專項使用,并不能在工業領域實現性價比較高的功能化設備裝置。
發明內容
本發明針對上述存在的技術問題,提出了一種磁浮納米預混裝置,不僅能提供在任何氣體裝置內使用,而且能提高液體分子與氣體分子的混合與黏合程度,無需增加任何外部能耗與特殊設備,以達到氣液體混合精細度的功效。
本發明的技術方案為:一種磁浮納米預混裝置,包括:外殼,所述外殼的兩端分別設置氣體進入口和氣液輸出口,所述外殼的側面中間部位設置液體進入口,其中設置氣體進入口一端的外殼內部設置緩沖器,設置氣液輸出口一端的外殼內部設置預混裝置,所述液體進入口的內部設置液體分離裝置,所述液體分離裝置包括納米陶瓷芯片,所述納米陶瓷芯片內部設置納米陶瓷分離膜和過濾網,所述過濾網設置在與液體進入口與外殼連接處,所述過濾網與納米陶瓷分離膜黏合。
進一步地,所述納米陶瓷分離膜為多層黏合,所述納米陶瓷分離膜內部為多孔蜂窩狀結構,每層的納米陶瓷分離膜的孔目狀數量不同且為不規則排列,層與層之間為交錯分布。
優選的,所述納米陶瓷分離膜的直徑為0.5-5cm,高度為1-10cm。
作為上述技術的進一步方案為:所述緩沖器包括納米陶瓷管和永磁芯片,所述永磁芯片設置在所述納米陶瓷管中心的內部,所述永磁芯片由多組磁片構成。
進一步地,所述永磁芯片由多組磁片相互交叉黏合組成。
優選的,所述磁片相互交叉的夾角為20-90°。
作為上述技術的進一步方案為:所述預混裝置包括碳納米陶瓷管和波浪螺旋層片,所述波浪螺旋層片設置在碳納米陶瓷管中心內部,所述波浪螺旋層片設置多組,其中每組波浪螺旋層片由多層波浪磁片構成,
進一步地,所述波浪螺旋層片由多層波浪磁片以夾角15-60度旋轉設置,多組波浪螺旋層片之間為無縫黏合。
本發明的有益效果:
本發明提供的磁浮納米預混裝置,通過納米陶瓷分離膜分離液體分子表面層,通過減低液體分子張力,使液體體積變小,并利用氣液分子的震動及平動特性,提高液體分子與氣體分子的混合與黏合度,設備結構簡單,無機電設備能耗,可長期使用。
附圖說明
圖1是本發明提出的一種磁浮納米預混裝置結構圖;
圖2是本發明提出的所述納米陶瓷芯片結構圖;
圖3是本發明提出的所述磁片平面結構圖;
圖4是本發明提出的所述磁片立體結構圖。
圖中所示:1、外殼;2、氣體進入口;3、液體進入口;4、氣液輸出口;5、液體分離裝置;51、納米陶瓷芯片;52、納米陶瓷分離膜;53、過濾網;6、緩沖器;61、納米陶瓷管;62、永磁芯片;7、預混裝置;71碳納米陶瓷管;72波浪螺旋層片。
具體實施方式
參見圖1至圖4,其中圖1是本發明提出的一種磁浮納米預混裝置結構圖;圖2是本發明提出的所述納米陶瓷芯片結構圖;圖3是本發明提出的所述磁片平面結構圖;圖4是本發明提出的所述磁片立體結構圖。
如圖1至圖4所示,一種磁浮納米預混裝置,包括:外殼1,所述外殼1的兩端分別設置氣體進入口2和氣液輸出口4,所述外殼1的側面中間部位設置液體進入口3,其中設置氣體進入口2一端的外殼1內部設置緩沖器6,設置氣液輸出口4一端的外殼1內部設置預混裝置7,所述液體進入口3的內部設置液體分離裝置5,所述液體分離裝置5包括納米陶瓷芯片51,所述納米陶瓷芯片51內部設置納米陶瓷分離膜52和過濾網53,所述過濾網53設置在與液體進入口3與外殼1連接處,所述過濾網53與納米陶瓷分離膜52黏合。
進一步地,所述納米陶瓷分離膜52為多層黏合,所述納米陶瓷分離膜52內部為多孔蜂窩狀結構,每層的納米陶瓷分離膜的孔目狀數量不同且為不規則排列,層與層之間為交錯分布。
進一步地,所述納米陶瓷分離膜52的直徑為0.5-5cm,高度為1-10cm。
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