ES2340896B1 - Dispostivo reestructurador molecular mediante sonido. - Google Patents
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Abstract
Dispositivo reestrucutrador molecular mediante
sonido.
La invención se refiere a un dispositivo
restructurador molecular mediante sonido en forma de campana,
constituido por dos láminas de metal inoxidable entre los cuales se
dispone una capa de resina epoxi conductora de electricidad, en la
que se insertan cristales nanométricos de óxidos de metal y sílice y
una pila galvánica para la excitación que haga vibrar a tales
cristales para producir ultrasonido en el rango de 106 a 108
hertzios, actuando tales ondas nanométricas de sonido como
desagregadoras de cúmulos de moléculas de fluidos.
Description
Dispositivo reestructurador molecular mediante
sonido.
La invención, tal como expresa el enunciado de
la presente memoria descriptiva, se refiere a un dispositivo
reestructurador molecular mediante sonido.
Más en particular, el objeto de la invención se
centra en un dispositivo capaz de reestructurar las moléculas a
través de la utilización de ondas sónicas nanométricas
(ultrasonidos), particularmente moléculas de agua, pero también de
otros fluidos, creado y compuesto por una disposición de campanas
metálicas constituidas por combinaciones de óxidos metálicos y con
recubrimientos epóxidos en las mismas, las cuales, al generar una
corriente eléctrica sobre de ellas, producen nano ondas sónicas, es
decir, ondas de sonido de medidas nanométricas, que al impactar en
las moléculas o grupos de moléculas, producen diferentes efectos
según la aplicación a que se destine el dispositivo, siendo la
principal aplicación del mismo eliminar acumulaciones de lodo en
embalses, ríos y lugares similares a partir de la modificación de
los enlaces de hidrógeno de la molécula del agua que contiene dichos
lodos para disgregar las agrupaciones moleculares existentes en
dicha agua.
Así, las utilidades del dispositivo
reestructurador sónico están esencialmente encaminadas a su uso con
el agua, pero dado que todos los fluidos presentan una disposición
molecular en forma de grupos de moléculas, el dispositivo puede ser
utilizado en cualquier fluido en el que sea necesario romper dichas
acumulaciones moleculares para facilitar el arrastre de materiales
en suspensión e impedir su depósito progresivo en los recipientes
que los contengan.
Es por todos conocido que las moléculas
individuales en estado normal en la naturaleza suelen formar grupos
moleculares, también denominados cúmulos moleculares (acumulaciones
de varias moléculas). Uno de los ejemplos más comunes de ello es la
molécula de agua. Desde principios de los años 70 se sabe que el
agua no está formada por moléculas aisladas de H_{2}O. El espectro
Raman de las vibraciones del estrechamiento del O-H
ensanchadas, de la molécula de agua en fase liquida a
3200-3600 cm^{-1}, se debe al solapamiento de un
número de picos que surgen de moléculas de agua, tanto aisladas como
asociadas por enlaces de hidrógeno en grupos o cúmulos. El átomo H
de una molécula forma un enlace con un átomo de oxigeno de otra. En
condiciones de temperatura ambiente, el 80% de las moléculas de agua
se encuentran enlazadas en cúmulos, es decir en grupos de moléculas,
y, a medida que sube la temperatura dichos cúmulos se van disociando
en moléculas aisladas de H_{2}O. Ello se debe fundamentalmente a
que el átomo O no está situado equidistante entre dos átomos de
hidrógeno en una misma molécula, lo que hace que la tendencia
natural de las moléculas de agua sea arracimarse o acumularse, es
decir, componer cúmulos donde los enlaces de hidrógeno de una
molécula queden compensados con los de las moléculas colindantes. Se
ha predicho que bajo una presión elevada de impacto de 9 GPa
(Gigapascales) puede existir un nuevo tipo de agua, agua con enlaces
de hidrógeno simétricos, donde el átomo O comparte equitativamente
ambos átomos de hidrógeno. Este tipo de agua presenta propiedades
diferentes del agua normal. (Como es sabido, un enlace de hidrógeno
simétrico es un tipo especial de enlace de hidrógeno en el que el
núcleo de hidrógeno está exactamente a mitad de camino entre dos
átomos del mismo elemento. La fuerza del enlace a cada uno de estos
átomos es igual. Constituye un ejemplo de un enlace de tres centros
y dos electrones. Este tipo de enlace es mucho más fuerte que los
enlaces de hidrógeno "normales". El orden efectivo de enlace es
0.5, así que su fuerza es comparable a un enlace covalente. Se ha
visto en hielo a altas presiones, y también en la fase sólida de
muchos ácidos anhidros, como el fluoruro de hidrógeno y el ácido
fórmico a altas presiones). Existen otros ejemplos de cúmulos
moleculares tales como el (NH_{3})_{n^{+}}, el
(CO_{2})_{44}
y el (C_{4}H_{8})_{30}. Dicha presión puede aplicarse de diferentes maneras, pero se ha detectado que la presión mediante ondas sónicas es eficaz porque puede reducirse la medida y frecuencia de tales ondas consiguiendo aplicar una presión suficiente a nivel molecular para poder alcanzar los resultados deseados. Cabe recordar que la sonoquímica es una rama científica (concretamente una rama de la química) que estudia la capacidad de la energía transportada por las ondas sonoras para provocar y acelerar reacciones químicas.
y el (C_{4}H_{8})_{30}. Dicha presión puede aplicarse de diferentes maneras, pero se ha detectado que la presión mediante ondas sónicas es eficaz porque puede reducirse la medida y frecuencia de tales ondas consiguiendo aplicar una presión suficiente a nivel molecular para poder alcanzar los resultados deseados. Cabe recordar que la sonoquímica es una rama científica (concretamente una rama de la química) que estudia la capacidad de la energía transportada por las ondas sonoras para provocar y acelerar reacciones químicas.
El agua en su estado líquido en condiciones
ambientales, se emplea para diversas actividades, siendo una de las
más importantes la agricultura, la cual emplea agua de lluvia, de
ríos, lagos, lagunas y de pozos profundos, e inclusive, de agua
tratada.
Normalmente el almacenamiento del agua, se lleva
a cabo en cuerpos receptores construidos para tal fin, los cuales
con el tiempo van perdiendo su capacidad de almacenamiento, debido a
la gran cantidad de materiales que flotan en el agua y que
posteriormente se sedimentan, ocupando espacio en los cuerpos
receptores, disminuyendo de esta forma el volumen, y la vida útil de
los cuerpos de almacenamiento. Los materiales que componen dichos
sedimentos son por lo general: arcillas, humus, lignitos, arena,
pétreos y basura en general, los cuales dan lugar al lodazamiento o
acumulación de lodos en los cuerpos receptores de agua. El material
que provoca dicha acumulación, por tanto es el lodo.
La eliminación y limpieza de los sedimentos de
los cuerpos receptores de agua, es uno de los retos más grandes que
hay que superar por cuanto pierden eficacia y volumen de almacenaje
de agua a favor del volumen creciente de lodo. Además, los cuerpos
receptores ayudan a la recarga de los acuíferos, y estando con un
importante contenido de lodo pierden parte importante de sus
propiedades. Es por todo ello necesario proceder a la limpieza o
deslodazamiento de dichos cuerpos receptores de agua.
La eliminación de lodo y limpieza de los cuerpos
receptores se puede realizar mediante las tecnologías tradicionales.
Sin embargo, tales tecnologías son muy costosas, teniendo que
desalojar todo el liquido de los cuerpos receptores, en la mayoría
de los casos, esperar al secado y posteriormente emplear grandes
maquinarias para realizar el deslodazamiento o limpieza y
desatascado de los cuerpos receptores. Lo anterior demuestra que se
deben de encontrar otras tecnologías y procedimientos para realizar
este tipo de trabajos para evitar la descarga de los cuerpos
receptores con la consiguiente pérdida de agua o de capacidad de
agua almacenada y además disminuir los costes de limpieza y el
tiempo necesario para llevarla a cabo.
Dado que el lodo se forma por la pérdida de la
humedad de los materiales sedimentables, la mejor forma de conseguir
el deslodazamiento es mediante la rehidratación del lodo lo que
permite que se desaloje como llegó, mediante flotación, arrastre o
bombeo junto con el agua. Para que ello ocurra es necesario
modificar las propiedades del agua, tales como la viscosidad,
densidad, etc. y esto se puede lograr disminuyendo el número de
moléculas en los cúmulos del agua, que tal como se ha señalado
anteriormente consisten en agrupaciones o acumulaciones de moléculas
de agua. En el estado de la técnica actual, esta modificación se
lleva a cabo por medio de métodos fisicoquímicos y se emplean
métodos térmicos y magnéticos, con costes elevados y no siempre se
obtiene la modificación requerida que dé lugar a la disociación o
separación de las moléculas que componen los cúmulos de agua (grupos
de moléculas). Así, por ejemplo, en el caso de los métodos térmicos,
es caro y laborioso lo que hace más complicado el proceso de
disgregación molecular. Los sistemas químicos no son muy
controlables y dejan contaminación sin grandes beneficios, los
magnéticos no demuestran buenos resultados.
La presente invención pretende utilizar una
tecnología novedosa con la finalidad de lograr cúmulos de agua, es
decir las acumulaciones o grupos de moléculas que se forman en el
agua, que tengan un menor contenido molecular o número de moléculas
agrupadas, sin recurrir a los procedimientos térmicos y/o
magnéticos. Dicha tecnología se basa en la aplicación de sonidos de
nanofrecuencias para obtener la disgregación de las moléculas que
forman las citadas acumulaciones consiguiendo un menor número de
moléculas presentes en ellas gracias a la presión que a nivel
molecular causan las nanofrecuencias en diferentes líquidos,
especialmente en el agua.
Para lograr el citado objetivo se ha
desarrollado un dispositivo reestructurador molecular utilizando
medios sónicos, que es objeto de la presente invención. En dicho
dispositivo se emplean materiales que pueden emitir frecuencias
específicas de ultrasonidos que son capaces de alterar
(reestructurar) los ángulos de los enlaces de hidrógeno en la
molécula del agua, por ejemplo convirtiendo los enlaces normales en
enlaces de hidrógeno simétrico, logrando con ello modificar las
propiedades del agua y por consiguiente el estado en el que se
encuentran los sedimentos en los cuerpos receptores y/o contenedores
de dicha agua.
La solución que se plantea en la presente
invención presenta notables ventajas frente a las técnicas empleadas
hasta el momento, ya que:
a) Se garantiza la disociación de los cúmulos
del agua, es decir, la disgregación o separación de las moléculas
que forman los grupos o acumulaciones de moléculas en el agua, a
diferencia de los procesos magnéticos, químicos y físicos con los
cuales no siempre ocurre este fenómeno;
b) Dicha disociación de los cúmulos del agua
puede llevarse a cabo en grandes volúmenes, tales como: presas,
lagunas, lagos, ríos, canales de navegación, drenajes, sistemas de
riego y otros cuerpos receptores de este líquido sin necesidad de
vaciarlos, impedir el tráfico de navegación, realizar obras de
desvío de cauces, modificar el estado del agua, etc., lo que permite
un uso continuo del dispositivo para la aplicación de los
ultrasonidos;
c) El coste de fabricación del dispositivo es
bajo en comparación con los costos que genera la aplicación de los
métodos químicos y magnéticos, actualmente utilizados para lograr la
disociación de los cúmulos de moléculas de agua, su rentabilidad es
mayor al no ser necesario actuar sobre el cuerpo receptor del agua
vaciándolo, deteniendo el tráfico, etc., ya que se puede operar en
cualquier topografía y con temporales de lluvia.
d) Instalado el dispositivo, su funcionamiento
es constante, sus necesidades de reparación y mantenimiento mínimas,
siendo su vida útil de más de 36 meses.
Todo ello es mucho más aplicable si se toman en
cuenta los grandes volúmenes de agua, sobre los que se aplica el
dispositivo.
Es por lo tanto un objeto de la presente
invención, presentar un dispositivo reestructurador molecular sónico
que modifique los enlaces de hidrógeno en la molécula del agua,
teniendo una aplicación en los cuerpos receptores de agua, es decir
para realizar deslodazamientos eficientes.
\newpage
El descrito dispositivo reestructurador
molecular mediante sonido representa, pues, una estructura
innovadora de características estructurales y constitutivas
desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su
utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el
privilegio de exclusividad que se solicita.
Para complementar la descripción que se está
realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, se acompaña a la presente memoria
descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de
planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha
representado lo siguiente:
La figura número 1.- Muestra una vista
esquematizada de la manera en que las campanas del dispositivo
objeto de la invención se colocan en el agua.
La figura número 2.- Muestra una vista
esquematizada de una campana del dispositivo, según la invención,
inmersa en el agua.
La figura número 3.- Muestra un ejemplo de
disposición del dispositivo al tresbolillo para el deslodazamiento
en ríos, canales y similares.
La figura número 4.- Muestra una gráfica del
comportamiento del lodo cuando se aplica el dispositivo de la
invención.
A la vista de las mencionadas figuras, y de
acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en ellas un
ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende
las partes y elementos que se indican y describen en detalle a
continuación.
Así, atendiendo a la figura 1, se aprecia en
ella la manera en que las campanas (1) se colocan en el agua, en los
lechos a deslodazar (2), a una distancia muy cercana al
deslozadamiento, entre 5 y 35 cms. Las campanas están dispuestas en
forma de parrilla (3). La estructura de campanas será tan grande
como lo permita el cuerpo contenedor de agua a deslodazar para
obtener los mejores efectos; la parrilla (3) se tendrá que anclar a
la superficie del suelo mediante un dispositivo de anclaje (4), para
evitar que lo arrastre la corriente o los movimientos no deseados.
Las campanas (1) estarán unidas entre si, por medio de cables (5)
que a su vez se encuentran unidos en la cabecera, en el final y, si
es necesario, partes centrales por elementos de unión (6); cada
campana, tendrá un flotador (7) para mantenerlas a flote a la
profundidad deseada y evitar que se hundan.
Atendiendo a la figura 2 se observa una campana
(1) inmersa en el agua, estas se cuelgan de cables (5) , hasta una
altura cercana a la superficie del agua, entre 5 y 35 centímetros,
mediante un tubo central de la campana (8), que puede atravesar la
misma, y que presenta una unión de rótula (9), que le permitirá
tener movimiento para cualquier lado. La campana está compuesta por
una lámina metálica (12) recubierta en su parte superior por una
resina epoxi en la que se han inmerso nanocristales, sobre la cual
se coloca una tapa (11) de acero inoxidable recubierta de silicona
aislante que hace de tapa de la campana.
Por su parte la figura 3 muestra una disposición
al tresbolillo para el deslozadamiento en ríos, canales y similares,
estando dispuestas las campanas (1) en este tipo de disposición
colgando de una barra principal (10) . Cada barra principal (10)
estará separada de la siguiente entre 4 y 7 metros, pudiendo medir
cada barra tanto como sea necesario para cubrir el lecho del río o
canal. En este caso la distancia al lodo será de entre 1 y 5 metros
según permita el caudal del río.
Por último, la figura 4 muestra una gráfica del
comportamiento del lodo cuando se aplica un dispositivo como el de
la invención a una presa y que expresa los m^{3} de lodo
desalojados (eje vertical) por la aplicación del dispositivo sobre
un consumo de agua determinado, expresados en litros/segundo en el
eje horizontal.
Visto lo que antecede, el dispositivo
reestructurador molecular sónico es un aparato cuya forma preferida
será la de campana (1), que emite frecuencias específicas de energía
sónica en unidades de nano ondas (ondas en rangos nanométricos, es
decir, en el entorno de la mil millonésima parte de un metro),
emanadas de óxidos metálicos, que son capaces de alterar los enlaces
de hidrógeno en la molécula del agua, con la finalidad de romper los
enlaces existentes entre las moléculas del agua para obtener agua
reactiva cuyos cúmulos moleculares se reducen sensiblemente
modificando de esta manera las propiedades del agua, tales como
viscosidad y densidad. En el agua resultante se da una mayor
flotabilidad de los sedimentos que forman azolve y permite de ese
modo un mayor arrastre de tales elementos y una mayor facilidad de
limpieza de los cuerpos receptores de agua.
La emisión de nano ondas, se logra por medio de
una campana (1) o varias campanas metálicas férricas y no férricas,
por ejemplo de bronce, latón, cobre y acero inoxidable. Dicha
campana está constituida por una primera lámina (12) en cuya parte
superior se aplica al menos una capa de resina plástica, pudiendo
ser varias las capas, de resina epoxi (poliepóxido), que puede
generar una carga conductora y actúa por tanto, como conductor de
electricidad. Dentro de la resina se disponen cristales de óxidos
metálicos o combinaciones de sales de cobre, hierro, bario, calcio,
plata oro, rodio paladio y tungsteno y/o cristales de sílice o bario
micronizados, siendo éstos entre un 10% y un 30% del total de
cristales. Los cristales tienen un tamaño de partícula que va desde
de 1 \mum hasta de 5 \mum, pudiendo ser cualquier tamaño, pero
preferiblemente de dimensiones micrométricas. En cada capa la
composición será de entre un 70% de cristales y un 30% de resina, a
un 50% de cristales y otro tanto de resina.
Los cristales son los responsables de la emisión
de las frecuencias específicas al hacerlos vibrar utilizando
corriente eléctrica que es proporcionada por una pila galvánica (no
representada en los dibujos) entre 0.5 y 1.5 voltios, que se
encuentra inmersa en la capa de resina, la cual capa de resina, como
se ha dicho, actúa como conductor de electricidad transmitiéndola a
los cristales que reaccionan excitándose y vibrando y provocando la
emisión de nano ondas. La lámina, y por tanto la campana es cóncava
con un radio de entre 14 cm y 80 cm y una longitud entre 0,10 m y 3
m, con un espesor entre 0.25 mm y 0.5 mm.
Se coloca en la parte superior de la campana una
capa de silicona de alta resistencia como aislante, variando su
espesor y composición en función de los diferentes medios acuosos.
Sobre la misma se dispone una segunda lámina, de acero inoxidable de
menor tamaño, con una relación aproximada de 2/3 de superficie; con
un espesor entre 0.25 mm y 0.5 mm. La función de esta segunda lámina
actuar como tapa (11) aislante y de protección de la resina epoxi,
de los óxidos metálicos y/o de los cristales de sílice. La emisión
de las nano ondas están en un rango de 7.8 a más Hertzios.
En el centro de la campana se ensambla un tubo
de bronce (8) cuyas dimensiones preferiblemente serán de un rango de
diámetro interior de 0.635 cm a 7.62 cm, y que puede sobresalir del
borde exterior de la campana. Dicho tubo está constituido
básicamente por los mismos materiales que la campana, una lámina
interior sobre la cual se deposita resina epoxi con la mezcla de
cristales, se recubre con silicona y se tapa todo con una segunda
lámina exterior de acero inoxidable que cumple funciones de tapa,
insertando el tubo en la campana de tal manera que la electricidad
proporcionada por la pila galvánica insertada en la campana excita
los cristales del tubo produciendo la vibración nanométrica idéntica
a la de la campana, actuando como soporte emisor de frecuencias.
En el centro de este tubo central de la campana
se coloca un soporte de doble giro de acero inoxidable (9) para
soportar todo tipo de movimientos por la acción del agua.
Una vez dispuesta la parrilla, que puede ser de
diferentes disposiciones geométricas: cuadrado, rectangular,
triangular (sobre todo cuando se trata de fluidos en movimiento) ,
por efecto de la excitación de los cristales presentes en las
campanas y sus soportes por las pilas galvánicas que contienen, se
producen las nano ondas sónicas que, al golpear contra los cúmulos o
acumulaciones moleculares a nivel nano sónico, provoca la
reestructuración molecular y la disgregación de algunas moléculas
que forman dichas acumulaciones moleculares del agua formando
cúmulos o acumulaciones menores lo que facilita la flotabilidad de
los residuos y su más fácil evacuación de los cuerpos receptores del
agua.
Se ha comprobado en ensayos realizados que la
eficiencia de este tipo de equipos para el deslodazamiento de
cuerpos receptores de agua, está en función de su distribución. Las
campanas pueden ser colocadas a diferentes profundidades en función
de la cantidad de lodo que contenga el cuerpo y de su composición.
Cuando se trata de cuerpos donde gran parte del lodo consiste en
materia orgánica, como pueden ser humus, lignitos y otros materiales
ligeros, con 180 campanas distribuidas en forma rectangular se
desalojaron 60.000 m^{3} durante 60 días de trabajo, es decir el
desalojo de sólidos fue de aproximadamente de 18-25%
del total del volumen de agua.
En otro ejemplo de aplicación se colocaron 250
campanas, distribuidas en diferentes disposiciones, básicamente
cuadrangulares y triangulares para desalojar 20.150 toneladas en 60
días de trabajo. El lodo salió navegando en el líquido y fue capaz
de hacerlo durante grandes recorridos que fueron desde los 5 a los
30 km en aproximadamente 24 horas.
En otro ejemplo de aplicación la cantidad de
campanas dispuestas fue de 150, para desalojar 10,000 toneladas de
lodo en 60 días de trabajo. Las campanas fueron distribuidas en
forma cuadrangular, separadas entre sí 2 metros. El lodo navegó e
incluso se empleó en el sistema de riego por aspersión sin llegar a
bloquear la salida del sistema.
En otro ejemplo de aplicación, esta vez en
fluidos en movimiento, en concreto en el delta de un río, lugar de
mayor deposición de sólidos, las campanas se colocaron de manera
regular en disposiciones triangulares, de tal manera que se utilizó
la fuerza del fluido para ayudar el desalojo. Su colocación fue a
diferentes alturas y los sólidos que han sido arrastrados por la
corriente, y que anteriormente no ocurría, son del orden de 1,5
toneladas "en seco" por m^{3}.
En otro ejemplo de la aplicación de un
dispositivo como el de la invención en una presa de agua, se
aprecian, tal como se señala en la figura 4, altos rendimientos de
deslodazamiento con un gasto relativamente pequeño de agua lo que
permite una limpieza eficaz de la presa.
En caso de canales con pendientes apropiadas o
entubados los volúmenes de lodo que pueden llegar a manejarse y
desalojarse están en porcentajes del 60% del total de agua.
Se han descrito en la presente memoria las
utilidades del dispositivo reestructurador sónico en su uso con el
agua, pero dado que todos los fluidos presentan un problema
semejante al agua en la disposición molecular de los cúmulos o
grupos de moléculas, el dispositivo puede ser utilizado en cualquier
fluido en que sea necesario romper dichas acumulaciones moleculares
para facilitar el arrastre de materiales en suspensión e impedir su
depósito progresivo en los recipientes que los contengan. Cualquier
experto en la materia podrá, mediante la descripción de la presente
memoria, llevar a cabo las correcciones necesarias según el tipo de
fluido a tratar.
Descrita suficientemente la naturaleza de la
presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se
considera necesario hacer más extensa su explicación para que
cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas
que de ella se derivan, haciendo constar que, dentro de su
esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas de
realización que difieran en detalle de la indicada a título de
ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se
recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio
fundamental.
Claims (11)
1. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, concretamente mediante ondas sónicas nanométricas,
y particularmente aplicable a moléculas de agua, en orden a eliminar
acumulaciones de lodo en embalses, ríos y lugares similares a partir
de la modificación de los enlaces de hidrógeno de las moléculas del
agua que contiene dichos lodos para disgregar las agrupaciones
moleculares existentes en dicha agua, siendo también aplicable a
otros fluidos con agrupaciones moleculares semejantes,
caracterizado por el hecho de estar constituido por una
primera lámina (12) de bronce convexa con un radio entre 14 cm y 80
cm y una longitud entre 0,10 m y 3 m, con un espesor entre 0.25 mm y
0.5 mm.; dicha lámina está recubierta con una resina epoxi que
funciona como conductor de electricidad y sobre la que se disponen
partículas de óxidos metálicos y/o cristales de sílice micronizados
de un tamaño entre 1 \mum y 5 \mum, capaces de emitir
frecuencias específicas de 7.8 Hertzios o superiores, en rangos
nanométricos de amplitud de onda, a partir de la excitación
eléctrica provocada por una pila galvánica entre 0,5 y 1,5 voltios,
que se encuentra inmersa en la resina que actúa como conductor
eléctrico; y una segunda lámina o tapa (11) de acero inoxidable de
menor tamaño que la lámina de bronce, dotada de una capa de silicona
de alta resistencia que actúa como elemento de unión de las láminas
y como aislante y protector de la resina y de los óxidos metálicos,
los cristales y la pila inmersos en dicha resina.
2. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, según la reivindicación primera,
caracterizado porque, preferentemente, tiene forma de campana
(1) y porque en el centro de dicha campana (1) se dispone un tubo
(8) de bronce cuyo diámetro interior está comprendido entre 0,635
centímetros y 7,62 centímetros, de la misma composición y materiales
que la campana, que actúa como sujeción de la misma a una
disposición variable de campanas, y además proporciona emisión
adicional de ondas idénticas a las de la campana.
3. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, según las reivindicaciones primera y segunda,
caracterizado porque el tubo de sujeción presenta en su
centro una rótula (9) de giro que permite que la campana se mueva
según el movimiento del fluido en que se halle inmersa.
4. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, según cualquiera de las reivindicaciones
precedentes caracterizado porque la proporción de partículas
metálicas suponen entre el 10 y el 30% del total de las
partículas.
5. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, según cualquiera de las reivindicaciones
precedentes caracterizado porque la proporción de partículas
no metálicas suponen entre el 10 y el 30% del total de las
partículas.
6. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, según cualquiera de las reivindicaciones
precedentes caracterizado porque la proporción de partículas
de sales de sílice suponen entre el 10 y el 30% del total de las
partículas.
7. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, según cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque el tamaño de partícula
óptimo de las sales metálicas va desde de 1 \mum hasta de 5
\mum.
8. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido según cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque el porcentaje de resina
sobre el de partículas oscila de entre un 70 a un 30%.
9. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, según cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque las láminas que componen
campana pueden ser de cualquier material metálico, preferiblemente
acero inoxidable, latón, cobre o bronce.
10. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, según cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque las frecuencias de emisión
de nanoondas están en un rango de 7.8 a más hertzios.
11. Dispositivo reestructurador molecular
mediante sonido, según cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque puede ser dispuesto en
grupos y en disposiciones geométricas sin que se produzcan
interferencias de uso.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200702092A ES2340896B1 (es) | 2007-07-26 | 2007-07-26 | Dispostivo reestructurador molecular mediante sonido. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200702092A ES2340896B1 (es) | 2007-07-26 | 2007-07-26 | Dispostivo reestructurador molecular mediante sonido. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2340896A1 ES2340896A1 (es) | 2010-06-10 |
| ES2340896B1 true ES2340896B1 (es) | 2011-04-08 |
Family
ID=42199841
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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| ES200702092A Expired - Fee Related ES2340896B1 (es) | 2007-07-26 | 2007-07-26 | Dispostivo reestructurador molecular mediante sonido. |
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|---|---|
| ES (1) | ES2340896B1 (es) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0292470A1 (de) * | 1987-05-19 | 1988-11-23 | Wolfgang Dipl.-Ing. Stuckart | Verfahren zur Abtrennung von Inhaltsstoffen aus einer Flüssigkeit und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
| JPH04197433A (ja) * | 1990-11-29 | 1992-07-17 | Sonitsuku Fueroo Kk | 超音波処理方法 |
| MXPA06007353A (es) * | 2006-06-23 | 2007-02-12 | Antonio Fabre Del Rivero | Estructurador molecular sonico. |
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2007
- 2007-07-26 ES ES200702092A patent/ES2340896B1/es not_active Expired - Fee Related
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| ES2340896A1 (es) | 2010-06-10 |
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