JPH09271782A - 磁気水質改善装置 - Google Patents
磁気水質改善装置Info
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- JPH09271782A JPH09271782A JP8176796A JP8176796A JPH09271782A JP H09271782 A JPH09271782 A JP H09271782A JP 8176796 A JP8176796 A JP 8176796A JP 8176796 A JP8176796 A JP 8176796A JP H09271782 A JPH09271782 A JP H09271782A
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Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 被処理水が通過する管路の中心部の磁界が弱
くならないようにして管路内の被処理水を確実に磁気処
理することができるようにした水質改善装置を提供する
ことである。 【解決手段】 水質改善装置10は被処理水が通過する
管路11と、この管路11を挟んで設けられる3対の永
久磁石19とを含んで構成され、保持手段13は管軸2
1に垂直な一直線22上で互いに異なる磁極を対向して
対を成すように永久磁石19を保持する。これらの永久
磁石19はハウジング12によって覆われ、ハウジング
12の下部には基台14が設けられる。ハウジング12
の下部から突出する管路11には非処理水の取入口15
が設けられ、上部から突出する管路11には排出口16
が設けられる。このように互いに異なる磁極が対向して
配置される永久磁石19によって管路11の中心部の磁
界は弱くならない。
くならないようにして管路内の被処理水を確実に磁気処
理することができるようにした水質改善装置を提供する
ことである。 【解決手段】 水質改善装置10は被処理水が通過する
管路11と、この管路11を挟んで設けられる3対の永
久磁石19とを含んで構成され、保持手段13は管軸2
1に垂直な一直線22上で互いに異なる磁極を対向して
対を成すように永久磁石19を保持する。これらの永久
磁石19はハウジング12によって覆われ、ハウジング
12の下部には基台14が設けられる。ハウジング12
の下部から突出する管路11には非処理水の取入口15
が設けられ、上部から突出する管路11には排出口16
が設けられる。このように互いに異なる磁極が対向して
配置される永久磁石19によって管路11の中心部の磁
界は弱くならない。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、管路内を流れる水
などの液体に磁化処理を施して、その水質を改善する水
質改善装置に関する。
などの液体に磁化処理を施して、その水質を改善する水
質改善装置に関する。
【0002】
【従来の技術】図13は、従来の水質改善装置1を示す
断面図である。このような従来技術は、たとえば特公平
1−56322号公報(特開昭61−211619)に
開示されている。水質改善装置1は、液体が通過し非磁
性体から成る円筒状の管路2の外周に、永久磁石4を配
置して管路2をリング状に包囲して構成される。永久磁
石4は管軸5方向に複数列に配置し、管軸5方向に並ぶ
永久磁石4の磁極は管路2を挟んで対向する永久磁石4
の磁極と同極に配置され、隣合う永久磁石4間には、磁
性体で形成され、管路2を包囲する環状のボールピース
3が配置されて構成される。したがって、各永久磁石4
のN極側のボールピース3からS極側のボールピース3
にわたって管路2内に磁界が形成される。このような構
成によって管路2内部には管軸5に沿って周期的にN極
とS極が切換わる交番磁界が発生し、管路2内を流れる
被処理水に対し磁界を作用させる。
断面図である。このような従来技術は、たとえば特公平
1−56322号公報(特開昭61−211619)に
開示されている。水質改善装置1は、液体が通過し非磁
性体から成る円筒状の管路2の外周に、永久磁石4を配
置して管路2をリング状に包囲して構成される。永久磁
石4は管軸5方向に複数列に配置し、管軸5方向に並ぶ
永久磁石4の磁極は管路2を挟んで対向する永久磁石4
の磁極と同極に配置され、隣合う永久磁石4間には、磁
性体で形成され、管路2を包囲する環状のボールピース
3が配置されて構成される。したがって、各永久磁石4
のN極側のボールピース3からS極側のボールピース3
にわたって管路2内に磁界が形成される。このような構
成によって管路2内部には管軸5に沿って周期的にN極
とS極が切換わる交番磁界が発生し、管路2内を流れる
被処理水に対し磁界を作用させる。
【0003】このように管路2内を流れる被処理水に磁
界を作用させることによって、水質の改善が図られる。
界を作用させることによって、水質の改善が図られる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】このような従来の水質
改善装置1では、永久磁石4をそれぞれ管路2を挟んで
同極を対向させて配設されるので、N極側のボールピー
ス3が設けられる周壁から発した磁力線は、管路2内で
湾曲して同じ側の周壁のS極側のボールピース3に入
る。したがって磁界の強さは、図13に示されるように
管路2の周壁部付近が最も強く、中心部付近が最も弱く
なる。
改善装置1では、永久磁石4をそれぞれ管路2を挟んで
同極を対向させて配設されるので、N極側のボールピー
ス3が設けられる周壁から発した磁力線は、管路2内で
湾曲して同じ側の周壁のS極側のボールピース3に入
る。したがって磁界の強さは、図13に示されるように
管路2の周壁部付近が最も強く、中心部付近が最も弱く
なる。
【0005】したがって、このような構成の水質改善装
置1の処理能力を大きくするために、管路2の内径を大
きくして被処理水の流量を大きくした場合には、管路2
の中心部付近に作用する磁界が弱くなり、管路の中心部
付近を通過する水には磁界がほとんど作用せず、これに
よって中心部付近を通過する水はほとんど磁気処理され
ず、処理能力を大きくできないという問題が生じる。
置1の処理能力を大きくするために、管路2の内径を大
きくして被処理水の流量を大きくした場合には、管路2
の中心部付近に作用する磁界が弱くなり、管路の中心部
付近を通過する水には磁界がほとんど作用せず、これに
よって中心部付近を通過する水はほとんど磁気処理され
ず、処理能力を大きくできないという問題が生じる。
【0006】したがって本発明の目的は、被処理水が通
過する管路の中心部の磁界が弱くならないようにして、
管路内の被処理水を確実に磁気処理することができるよ
うにした水質改善装置を提供することである。
過する管路の中心部の磁界が弱くならないようにして、
管路内の被処理水を確実に磁気処理することができるよ
うにした水質改善装置を提供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、被処理水が通
過し非磁性体から成る管路に、その管軸を含む一平面に
関して両側で互いに異なる磁極を対向させて配置される
1対または複数対の永久磁石と、前記永久磁石を、前記
一平面に関して両側で保持する保持手段とを含むことを
特徴とする磁気水質改善装置である。本発明に従えば、
保持手段に保持される永久磁石は、管軸を含む一平面に
関して両側で互いに異なる磁極を対向して対を成して配
置されるので、N極側を管路に向ける一方の永久磁石か
ら出る磁力線は、管路の中心部を通過してS極側を管路
に向ける他方の永久磁石に入って、管路内に磁界が形成
される。したがって、被処理水が通過する管路の内径を
大きくしたとしても、管路の中心部の磁界が弱くなるこ
となく一方の永久磁石から他方の永久磁石にわたって管
路内に確実に磁界を形成し、確実に磁化処理することが
できる。したがって管路の内径を大きくしたとしても管
路の中心部に磁界がほとんど作用しない領域が生じると
いったことが防がれ、処理能力を大きくすることができ
る。
過し非磁性体から成る管路に、その管軸を含む一平面に
関して両側で互いに異なる磁極を対向させて配置される
1対または複数対の永久磁石と、前記永久磁石を、前記
一平面に関して両側で保持する保持手段とを含むことを
特徴とする磁気水質改善装置である。本発明に従えば、
保持手段に保持される永久磁石は、管軸を含む一平面に
関して両側で互いに異なる磁極を対向して対を成して配
置されるので、N極側を管路に向ける一方の永久磁石か
ら出る磁力線は、管路の中心部を通過してS極側を管路
に向ける他方の永久磁石に入って、管路内に磁界が形成
される。したがって、被処理水が通過する管路の内径を
大きくしたとしても、管路の中心部の磁界が弱くなるこ
となく一方の永久磁石から他方の永久磁石にわたって管
路内に確実に磁界を形成し、確実に磁化処理することが
できる。したがって管路の内径を大きくしたとしても管
路の中心部に磁界がほとんど作用しない領域が生じると
いったことが防がれ、処理能力を大きくすることができ
る。
【0008】また本発明の前記保持手段は、永久磁石を
前記管路に近接/離反する方向、およびこの近接/離反
する方向にほぼ垂直かつ管軸方向に沿う長手方向のうち
少なくともいずれか一方に変位可能に保持することを特
徴とする。本発明に従えば、永久磁石は保持手段によっ
て近接/離反する方向および長手方向の少なくともいず
れか一方に変位可能に保持されるので、永久磁石を管軸
を含む一平面に関して両側に配置することによって、各
永久磁石は磁気吸引力によって、管軸に垂直な一直線上
で互いに対向して管路を挟むように変位する。したがっ
て、各永久磁石を管路を挟んでおおざっぱに配置するこ
とによって、磁気吸引力によって各永久磁石は正確に位
置決めされる。また、永久磁石が長手方向に複数配置さ
れる磁石列を保持手段によって変位可能に保持した場合
においても、一対の磁石列を管路を挟んで配置すること
によって、対向する永久磁石はそれぞれ対を成して管路
を挟んで正確に、すなわち管軸を含む一平面上に関して
両側で、管軸に垂直な一直線上に位置決めされる。さら
に磁石列の各永久磁石は、長手方向に隣合う永久磁石に
よる磁気反発力によってそれぞれ長手方向に等間隔に配
置されて位置決めされる。これによって管路を通過する
被処理水に作用する磁界が、ほぼ均一と成るように各永
久磁石は位置決めされ、被処理水に効果的に磁界を作用
させることができる。また各永久磁石対は、それぞれ管
軸に垂直な一直線上で管路を挟む最適な位置に位置決め
されるので、たとえば管路が湾曲していたとしても各永
久磁石対は湾曲する管路の管軸に垂直な一直線上に配置
され、管路を通過する被処理水に最も効果的に磁界が作
用するように位置決めされる。
前記管路に近接/離反する方向、およびこの近接/離反
する方向にほぼ垂直かつ管軸方向に沿う長手方向のうち
少なくともいずれか一方に変位可能に保持することを特
徴とする。本発明に従えば、永久磁石は保持手段によっ
て近接/離反する方向および長手方向の少なくともいず
れか一方に変位可能に保持されるので、永久磁石を管軸
を含む一平面に関して両側に配置することによって、各
永久磁石は磁気吸引力によって、管軸に垂直な一直線上
で互いに対向して管路を挟むように変位する。したがっ
て、各永久磁石を管路を挟んでおおざっぱに配置するこ
とによって、磁気吸引力によって各永久磁石は正確に位
置決めされる。また、永久磁石が長手方向に複数配置さ
れる磁石列を保持手段によって変位可能に保持した場合
においても、一対の磁石列を管路を挟んで配置すること
によって、対向する永久磁石はそれぞれ対を成して管路
を挟んで正確に、すなわち管軸を含む一平面上に関して
両側で、管軸に垂直な一直線上に位置決めされる。さら
に磁石列の各永久磁石は、長手方向に隣合う永久磁石に
よる磁気反発力によってそれぞれ長手方向に等間隔に配
置されて位置決めされる。これによって管路を通過する
被処理水に作用する磁界が、ほぼ均一と成るように各永
久磁石は位置決めされ、被処理水に効果的に磁界を作用
させることができる。また各永久磁石対は、それぞれ管
軸に垂直な一直線上で管路を挟む最適な位置に位置決め
されるので、たとえば管路が湾曲していたとしても各永
久磁石対は湾曲する管路の管軸に垂直な一直線上に配置
され、管路を通過する被処理水に最も効果的に磁界が作
用するように位置決めされる。
【0009】本発明の前記対を成して配置される永久磁
石は、互いに対向する表面がほぼ平行であることを特徴
とする。本発明に従えば、各永久磁石は互いに対向する
表面がほぼ平行であるので、対を成す各永久磁石の間の
距離はすべてほぼ等しく、これによって管路を挟んで対
を成す永久磁石間に形成される磁界は均一と成り、管路
を通過する被処理水に効果的に磁界を作用させることが
できる。また、装着すべき管路の外径が変化したとして
も、永久磁石は平行な表面によって管路を挟んで設けら
れるので、管路を挟む間隔を変化させることによって管
路の大きさの変化を許容することができ、管路に応じて
新たに永久磁石を形成する手間が省かれる。
石は、互いに対向する表面がほぼ平行であることを特徴
とする。本発明に従えば、各永久磁石は互いに対向する
表面がほぼ平行であるので、対を成す各永久磁石の間の
距離はすべてほぼ等しく、これによって管路を挟んで対
を成す永久磁石間に形成される磁界は均一と成り、管路
を通過する被処理水に効果的に磁界を作用させることが
できる。また、装着すべき管路の外径が変化したとして
も、永久磁石は平行な表面によって管路を挟んで設けら
れるので、管路を挟む間隔を変化させることによって管
路の大きさの変化を許容することができ、管路に応じて
新たに永久磁石を形成する手間が省かれる。
【0010】
【発明の実施の形態】図1は本発明の実施の第1形態で
ある水質改善装置10を示す正面図であり、図2は水質
改善装置10の左側面図である。水質改善装置10は、
被処理水が通過し、非磁性体から成る管路11をその管
軸21を含む一平面に関して両側で、管軸21に垂直な
一直線22上で互いに異なる磁極を対向して対を成して
配置される永久磁石19と、永久磁石19を前記一直線
22上に保持する保持手段13と、これらの永久磁石1
9および保持手段13を収納するハウジング12と、こ
のハウジング12を支持する基台14とを含んで構成さ
れ、対を成して配置される各永久磁石19は、互いに対
向する表面19aが平行である。保持手段13に保持さ
れる永久磁石19は略直方体状の塊でもよく、複数の板
状の永久磁石を磁気吸着させたものでもよい。
ある水質改善装置10を示す正面図であり、図2は水質
改善装置10の左側面図である。水質改善装置10は、
被処理水が通過し、非磁性体から成る管路11をその管
軸21を含む一平面に関して両側で、管軸21に垂直な
一直線22上で互いに異なる磁極を対向して対を成して
配置される永久磁石19と、永久磁石19を前記一直線
22上に保持する保持手段13と、これらの永久磁石1
9および保持手段13を収納するハウジング12と、こ
のハウジング12を支持する基台14とを含んで構成さ
れ、対を成して配置される各永久磁石19は、互いに対
向する表面19aが平行である。保持手段13に保持さ
れる永久磁石19は略直方体状の塊でもよく、複数の板
状の永久磁石を磁気吸着させたものでもよい。
【0011】管路11は略四角筒状に形成され、この管
路11の断面形状は、たとえば縦100mm×横50m
mの長方形に形成され、長辺である縦の辺に永久磁石1
9が設けられる。したがって、対を成して配置される永
久磁石19によって形成される磁界を、効率よく管路1
1内の被処理水に作用させることができる。
路11の断面形状は、たとえば縦100mm×横50m
mの長方形に形成され、長辺である縦の辺に永久磁石1
9が設けられる。したがって、対を成して配置される永
久磁石19によって形成される磁界を、効率よく管路1
1内の被処理水に作用させることができる。
【0012】各永久磁石19の対を成して配置される永
久磁石19の互いに対向する表面19aは、前記管軸2
1の長辺を有する側面の少なくとも幅を覆って設けられ
る。また互いに対向する各表面19aは平行であるの
で、互いに対向する永久磁石19によって形成される磁
界は均一に形成され、この磁界によって管路11を通過
する被処理水すべてに均一に磁界を作用させることがで
きる。
久磁石19の互いに対向する表面19aは、前記管軸2
1の長辺を有する側面の少なくとも幅を覆って設けられ
る。また互いに対向する各表面19aは平行であるの
で、互いに対向する永久磁石19によって形成される磁
界は均一に形成され、この磁界によって管路11を通過
する被処理水すべてに均一に磁界を作用させることがで
きる。
【0013】保持手段13は、複数の山形鋼を組合わせ
て構成され管路11に固定され、磁石19を、管軸21
に垂直な一直線22上で互いに異なる磁極を対向して対
を成して配置されるように保持する。このような永久磁
石19の対はたとえば3対設けられ、それぞれ管路11
の管軸21方向に等間隔をあけて管路11に保持手段1
3によって固定される。
て構成され管路11に固定され、磁石19を、管軸21
に垂直な一直線22上で互いに異なる磁極を対向して対
を成して配置されるように保持する。このような永久磁
石19の対はたとえば3対設けられ、それぞれ管路11
の管軸21方向に等間隔をあけて管路11に保持手段1
3によって固定される。
【0014】ハウジング12は、略直方体の中空の箱状
に形成され、管路11と管路11に固定される永久磁石
19を収納する。ハウジング12の上壁23および下壁
34からはそれぞれ管路11の上端11aおよび下端1
1bが突出して設けられ、管路11とハウジング12と
は液密に固定される。また管路11はハウジング12内
で、下壁24に固定される一対の山形鋼から成る取付部
材20によって挟持されて確実にハウジング12に固定
される。
に形成され、管路11と管路11に固定される永久磁石
19を収納する。ハウジング12の上壁23および下壁
34からはそれぞれ管路11の上端11aおよび下端1
1bが突出して設けられ、管路11とハウジング12と
は液密に固定される。また管路11はハウジング12内
で、下壁24に固定される一対の山形鋼から成る取付部
材20によって挟持されて確実にハウジング12に固定
される。
【0015】管路11の上端11aおよび下端11bに
は、一側方(図1において左方)に、それぞれ被処理水
が排出される排出口16および被処理水の取入口15が
管路11にそれぞれ連結される。これらの取入口15お
よび排出口16はそれぞれ短円筒状に形成され、たとえ
ばゴムホースなどが連結される。管路11の下端11b
にはドレンコック18を備えるドレン管17が設けら
れ、このドレンコック18を開けることによって管路1
1内に沈澱する沈澱物をドレン管17から外部に排出す
ることができる。管路11の上端11aは上蓋25と複
数のボルト26によって液密に密閉される。
は、一側方(図1において左方)に、それぞれ被処理水
が排出される排出口16および被処理水の取入口15が
管路11にそれぞれ連結される。これらの取入口15お
よび排出口16はそれぞれ短円筒状に形成され、たとえ
ばゴムホースなどが連結される。管路11の下端11b
にはドレンコック18を備えるドレン管17が設けら
れ、このドレンコック18を開けることによって管路1
1内に沈澱する沈澱物をドレン管17から外部に排出す
ることができる。管路11の上端11aは上蓋25と複
数のボルト26によって液密に密閉される。
【0016】ハウジング12の下壁24には、山形鋼を
組合わせて形成される基台14が固定され、水質改善装
置10はこの基台14を下にして縦に載置されるので、
占有面積を小さくすることができる。
組合わせて形成される基台14が固定され、水質改善装
置10はこの基台14を下にして縦に載置されるので、
占有面積を小さくすることができる。
【0017】これらの管路11、ハウジング12、保持
手段13および基台14はそれぞれ非磁性体であるオー
ステナイト系ステンレス、たとえばJISに規定される
SUS305などから成るので、永久磁石19による磁
界が乱されるといったことが防がれ、永久磁石19によ
る磁界を効果的に管路11内の被処理水に作用させるこ
とができる。
手段13および基台14はそれぞれ非磁性体であるオー
ステナイト系ステンレス、たとえばJISに規定される
SUS305などから成るので、永久磁石19による磁
界が乱されるといったことが防がれ、永久磁石19によ
る磁界を効果的に管路11内の被処理水に作用させるこ
とができる。
【0018】ハウジング12の高さL1はたとえば80
0mmに選ばれ、縦L2はたとえば400mmに選ば
れ、横L3はたとえば450mmに選ばれ、基台14の
高さL4はたとえば345mmに選ばれる。
0mmに選ばれ、縦L2はたとえば400mmに選ば
れ、横L3はたとえば450mmに選ばれ、基台14の
高さL4はたとえば345mmに選ばれる。
【0019】永久磁石19の磁力は、各永久磁石19の
各表面19aに対して等距離と成る管路11の中心、す
なわち管軸21において、1200〜1800ガウス程
度に選ばれる。このような磁石対を3対設けることによ
って、750〜2000リットル/分程度の処理能力を
有する。管路11内を通過する被処理水には、永久磁石
19が設けられる部位と設けられない部位とによって磁
界の強弱が交互に作用し、これによって被処理水は効果
的に磁化される。
各表面19aに対して等距離と成る管路11の中心、す
なわち管軸21において、1200〜1800ガウス程
度に選ばれる。このような磁石対を3対設けることによ
って、750〜2000リットル/分程度の処理能力を
有する。管路11内を通過する被処理水には、永久磁石
19が設けられる部位と設けられない部位とによって磁
界の強弱が交互に作用し、これによって被処理水は効果
的に磁化される。
【0020】また磁石対は3対に限らず、1対、2対ま
たは3対より多くあってもよく、1対の場合の処理能力
は50〜150リットル/分程度であり、2対の場合は
250〜750リットル/分程度である。このように磁
石対の数を増やすことによって容易に水質改善装置10
の処理能力を大きくすることができる。また磁石対は互
いに異なる磁極を対向して配置するので、管路11の中
心部で磁界が弱くなることなく管路11を通過する被処
理水すべてに磁界を作用させ、管路内の水を確実に磁気
処理することができる。
たは3対より多くあってもよく、1対の場合の処理能力
は50〜150リットル/分程度であり、2対の場合は
250〜750リットル/分程度である。このように磁
石対の数を増やすことによって容易に水質改善装置10
の処理能力を大きくすることができる。また磁石対は互
いに異なる磁極を対向して配置するので、管路11の中
心部で磁界が弱くなることなく管路11を通過する被処
理水すべてに磁界を作用させ、管路内の水を確実に磁気
処理することができる。
【0021】次にこのような磁界の処理を受けた磁気処
理水について説明する。水道水および地下水などの水
は、何種類かのイオン、たとえばCa2+(カルシウムイ
オン)、Na+(ナトリウムイオン)、H+(水素イオ
ン)、SO4 2-(硫酸イオン)、CO3 2-(炭酸イオ
ン)、Cl-(塩素イオン)、OH-(水酸化物イオン)
などが溶存している。これらのイオンは単独で溶存して
いる場合はきわめてまれで、通常、水素結合によって互
いに結合する水分子に周囲を取囲まれ、大きなクラスタ
として存在する。このようなクラスタを含む被処理水が
一定以上の流速で磁場に直交して横切ると、MHD(ma
gnetohydrodynamics)反応によって被処理水中のプラス
またはマイナスイオンを含むクラスタは物理的な力(ア
ンペールの力)を受け、水素結合が破壊される現象が生
じる。これによってクラスタは、微細化され、被処理水
はイオン化される。
理水について説明する。水道水および地下水などの水
は、何種類かのイオン、たとえばCa2+(カルシウムイ
オン)、Na+(ナトリウムイオン)、H+(水素イオ
ン)、SO4 2-(硫酸イオン)、CO3 2-(炭酸イオ
ン)、Cl-(塩素イオン)、OH-(水酸化物イオン)
などが溶存している。これらのイオンは単独で溶存して
いる場合はきわめてまれで、通常、水素結合によって互
いに結合する水分子に周囲を取囲まれ、大きなクラスタ
として存在する。このようなクラスタを含む被処理水が
一定以上の流速で磁場に直交して横切ると、MHD(ma
gnetohydrodynamics)反応によって被処理水中のプラス
またはマイナスイオンを含むクラスタは物理的な力(ア
ンペールの力)を受け、水素結合が破壊される現象が生
じる。これによってクラスタは、微細化され、被処理水
はイオン化される。
【0022】また水分子も磁場を横切る際にMHD反応
によって活性化され、高エネルギ状態となる。通常、水
分子の酸素原子と水素原子が成す結合角∠HOHは約1
04.5°であるが、高エネルギ状態の結合角は約16
5°となる。このように磁気処理された状態の水は、2
4時間以上持続する。
によって活性化され、高エネルギ状態となる。通常、水
分子の酸素原子と水素原子が成す結合角∠HOHは約1
04.5°であるが、高エネルギ状態の結合角は約16
5°となる。このように磁気処理された状態の水は、2
4時間以上持続する。
【0023】このようなクラスタが小さくなり高エネル
ギ状態となった磁気処理水は溶解力が高くなり、パイプ
などに付着した錆を溶解することができ、錆の付着およ
び赤水を防止することができる。
ギ状態となった磁気処理水は溶解力が高くなり、パイプ
などに付着した錆を溶解することができ、錆の付着およ
び赤水を防止することができる。
【0024】またプラス、マイナスの極性を持った懸濁
物質が一定以上の流速で磁場の中を横切るとき、懸濁物
質は磁場に並ぼうとするが、水の粘性に妨害され、磁場
を通過するときMHD反応によってエネルギが急激に高
まり高電位状態となる。このような高電位状態の粒子が
パイプに付着している低電位のスケール物質と接触する
と放電現象が起こり、スケールの結晶格を破壊する。そ
の結果、硬いスケールがしだいに軟らかな物質に変化
し、水流で表面を徐々に剥取られ、押し流されて除去さ
れる。このようにして、たとえばボイラなどのパイプに
付着するスケール、錆およびスラッジなどを除去するこ
とができる。
物質が一定以上の流速で磁場の中を横切るとき、懸濁物
質は磁場に並ぼうとするが、水の粘性に妨害され、磁場
を通過するときMHD反応によってエネルギが急激に高
まり高電位状態となる。このような高電位状態の粒子が
パイプに付着している低電位のスケール物質と接触する
と放電現象が起こり、スケールの結晶格を破壊する。そ
の結果、硬いスケールがしだいに軟らかな物質に変化
し、水流で表面を徐々に剥取られ、押し流されて除去さ
れる。このようにして、たとえばボイラなどのパイプに
付着するスケール、錆およびスラッジなどを除去するこ
とができる。
【0025】また地下水の水質検査によると、一般細菌
が1ミリリットル中21000検出される地下水に水質
改善装置10によって磁気処理を行うと1ミリリットル
中1600まで減少し、次に2台の水質改善装置10に
よって前期地下水に磁気処理を行うと1ミリリットル中
8まで減少したことが確かめられた。またこの実験で
は、1台の水質改善装置10の場合には鉄分が0.13
mg/リットルから0.07mg/リットルまで減少
し、2台の水質改善装置10の場合には0.05mg/
リットル未満まで減少したことが確認された。
が1ミリリットル中21000検出される地下水に水質
改善装置10によって磁気処理を行うと1ミリリットル
中1600まで減少し、次に2台の水質改善装置10に
よって前期地下水に磁気処理を行うと1ミリリットル中
8まで減少したことが確かめられた。またこの実験で
は、1台の水質改善装置10の場合には鉄分が0.13
mg/リットルから0.07mg/リットルまで減少
し、2台の水質改善装置10の場合には0.05mg/
リットル未満まで減少したことが確認された。
【0026】磁気処理水が大腸菌に及ぼす影響を調べる
実験によると、磁気処理を行わない水では大腸菌は1個
ずつばらばらとなっているが、磁気処理水中の大腸菌は
互いに凝集して塊り、大きな菌塊状態となることが観察
された。この原因は、細菌は普通マイナスに荷電してい
るが、磁気処理を行うことによって溶液中のプラス荷電
物質と結合して大きな塊を形成するものと説明される。
このように塊状となった細菌は、ガーゼなどのフィルタ
によって容易に除去することが可能である。なお、この
実験で使用した水質改善装置10の管路11の中心部の
磁力は1480ガウスであり、流速は0.5m/秒であ
り、水圧は0.2kg/cm2である。
実験によると、磁気処理を行わない水では大腸菌は1個
ずつばらばらとなっているが、磁気処理水中の大腸菌は
互いに凝集して塊り、大きな菌塊状態となることが観察
された。この原因は、細菌は普通マイナスに荷電してい
るが、磁気処理を行うことによって溶液中のプラス荷電
物質と結合して大きな塊を形成するものと説明される。
このように塊状となった細菌は、ガーゼなどのフィルタ
によって容易に除去することが可能である。なお、この
実験で使用した水質改善装置10の管路11の中心部の
磁力は1480ガウスであり、流速は0.5m/秒であ
り、水圧は0.2kg/cm2である。
【0027】したがって受水槽、高架水槽、配管システ
ム、ビル・マンションの給水管および排水管などの上水
に設けることによって雑菌藻、スライムおよび錆の発生
を抑制することができ、清掃も容易となる。
ム、ビル・マンションの給水管および排水管などの上水
に設けることによって雑菌藻、スライムおよび錆の発生
を抑制することができ、清掃も容易となる。
【0028】また磁気処理によって硬水が軟水化するこ
とも、硬度指示薬による実験によって確かめられてい
る。洗濯水として使用する場合には軟水の方がよいの
で、磁気処理水によって洗浄効率も向上させることがで
きる。また軟水化と温度との関係は、軟水化するのに冷
水では10分程度かかるが、温水では2分以内であり、
温水の方が軟水化しやすい。磁気処理水と磁気処理を行
っていない水の熱伝導率の違いは、湯沸かしポットによ
る実験によって確かめられ、1リットルの水を沸騰させ
るのに磁気処理を行わない水では11分13秒かかる
が、磁気処理水では10分43秒となり、約4.5%効
率が上がることが確認された。これによってボイラなど
の熱効率に寄与するものと考えられる。なお、この実験
で使用した水質改善装置10の管路中心部の磁力は14
50ガウスであり、流速は0.4m/秒であり、水圧は
2.1kg/cm2である。
とも、硬度指示薬による実験によって確かめられてい
る。洗濯水として使用する場合には軟水の方がよいの
で、磁気処理水によって洗浄効率も向上させることがで
きる。また軟水化と温度との関係は、軟水化するのに冷
水では10分程度かかるが、温水では2分以内であり、
温水の方が軟水化しやすい。磁気処理水と磁気処理を行
っていない水の熱伝導率の違いは、湯沸かしポットによ
る実験によって確かめられ、1リットルの水を沸騰させ
るのに磁気処理を行わない水では11分13秒かかる
が、磁気処理水では10分43秒となり、約4.5%効
率が上がることが確認された。これによってボイラなど
の熱効率に寄与するものと考えられる。なお、この実験
で使用した水質改善装置10の管路中心部の磁力は14
50ガウスであり、流速は0.4m/秒であり、水圧は
2.1kg/cm2である。
【0029】また磁気処理水によって飼育された採卵鶏
の鶏糞中のアンモニアの濃度を調べる実験も行われてい
る。この実験では、磁気処理された地下水によって1カ
月飼育された280日令の採卵鶏と磁気処理されない地
下水によって飼育された280日令の採卵鶏の鶏糞をそ
れぞれ300g採取してビニール袋に密封し、7時間後
のアンモニア濃度を測定した。この実験によると、磁気
処理されない地下水で飼育された採卵鶏の鶏糞のアンモ
ニア濃度は56PPMであったが、磁気処理された地下
水で飼育された採卵鶏の鶏糞の濃度は3PPMであるこ
とが確かめられた。これによって鶏舎の鶏糞臭を抑える
ことができるとともに、アンモニアによる採卵鶏への悪
影響も抑えることができる。
の鶏糞中のアンモニアの濃度を調べる実験も行われてい
る。この実験では、磁気処理された地下水によって1カ
月飼育された280日令の採卵鶏と磁気処理されない地
下水によって飼育された280日令の採卵鶏の鶏糞をそ
れぞれ300g採取してビニール袋に密封し、7時間後
のアンモニア濃度を測定した。この実験によると、磁気
処理されない地下水で飼育された採卵鶏の鶏糞のアンモ
ニア濃度は56PPMであったが、磁気処理された地下
水で飼育された採卵鶏の鶏糞の濃度は3PPMであるこ
とが確かめられた。これによって鶏舎の鶏糞臭を抑える
ことができるとともに、アンモニアによる採卵鶏への悪
影響も抑えることができる。
【0030】また磁気処理した水道水で飼育した採卵鶏
の試験区と磁気処理しない水道水で飼育した採卵鶏の対
照区とでも比較試験が行われ、この試験によると生存率
は1日令〜56日令の56日間では0.15%、28日
令〜103日令の75日間では0.34%、1日令〜9
1日令の91日間では0.4%それぞれ試験区の方が優
れていた。また産卵率は期間平均で試験区82.5%、
対照区81.7%と0.8%試験区の方が優れており、
特に舎内温が30℃前後の高温期に顕著な生が生じる。
また卵重に関しても同様に期間中、試験区の方が平均で
1.28g優れていた。またハウユニット(卵白高係
数)に関しても試験区で1.08優れていた。なお、こ
の試験で使用した水質改善装置10の管路11の中心部
の磁力は1300ガウスであり、流速は0.4m/秒で
あり、水圧は1.1kg/cm2である。
の試験区と磁気処理しない水道水で飼育した採卵鶏の対
照区とでも比較試験が行われ、この試験によると生存率
は1日令〜56日令の56日間では0.15%、28日
令〜103日令の75日間では0.34%、1日令〜9
1日令の91日間では0.4%それぞれ試験区の方が優
れていた。また産卵率は期間平均で試験区82.5%、
対照区81.7%と0.8%試験区の方が優れており、
特に舎内温が30℃前後の高温期に顕著な生が生じる。
また卵重に関しても同様に期間中、試験区の方が平均で
1.28g優れていた。またハウユニット(卵白高係
数)に関しても試験区で1.08優れていた。なお、こ
の試験で使用した水質改善装置10の管路11の中心部
の磁力は1300ガウスであり、流速は0.4m/秒で
あり、水圧は1.1kg/cm2である。
【0031】また、磁気処理水は熱伝導率も向上される
ので、ボイラ、給湯システム、熱交換器、加湿器、蒸気
発生器、ブースタヒータ、ソーラシステム、工場内配
管、プールおよび風呂などに設けることによって、熱交
換が向上されるとともにスケール、スラッジの生成を抑
制することができる。
ので、ボイラ、給湯システム、熱交換器、加湿器、蒸気
発生器、ブースタヒータ、ソーラシステム、工場内配
管、プールおよび風呂などに設けることによって、熱交
換が向上されるとともにスケール、スラッジの生成を抑
制することができる。
【0032】またクーリングタワー(冷却灯)に水質改
善装置を設けることによって、炭酸塩によるスケールの
発生を防ぐことができ、また藻・バクテリアによるスラ
イムの発生を防止するための薬品を節約でき、清掃回数
および時間を短縮し、設備効率を助長し、設備寿命を延
ばすことができる。このほかにエンジン・ラジエータま
たは冷凍機などにも利用してもよい。
善装置を設けることによって、炭酸塩によるスケールの
発生を防ぐことができ、また藻・バクテリアによるスラ
イムの発生を防止するための薬品を節約でき、清掃回数
および時間を短縮し、設備効率を助長し、設備寿命を延
ばすことができる。このほかにエンジン・ラジエータま
たは冷凍機などにも利用してもよい。
【0033】また磁気処理水は溶解力および分散性が高
いので、薬液や液肥のクラスタが小さくなり、むらなく
溶解することができる。さらに浸透性が高く、活性化し
ているので葉面散布で薬剤や液肥の効果が増大する。こ
れによって通常倍率より25%農薬を薄くしても効果が
落ちないことが実験により確かめられている。したがっ
てハウス栽培、露地栽培、水耕栽培など、または灌水や
点滴、循環用の水として磁気処理水を利用することによ
って野菜、果菜、花卉類などの根張がよくなり、樹勢の
強い植物を育成することができる。たとえばイチゴ、キ
ュウリ、トマト、軟弱野菜や、シンビジューム、デンド
ロ、コチョウラン、カトレヤ、バラ、シクラメン、トル
コキキョウなどの花卉類に利用され、品質向上および収
量の向上などが確認されている。
いので、薬液や液肥のクラスタが小さくなり、むらなく
溶解することができる。さらに浸透性が高く、活性化し
ているので葉面散布で薬剤や液肥の効果が増大する。こ
れによって通常倍率より25%農薬を薄くしても効果が
落ちないことが実験により確かめられている。したがっ
てハウス栽培、露地栽培、水耕栽培など、または灌水や
点滴、循環用の水として磁気処理水を利用することによ
って野菜、果菜、花卉類などの根張がよくなり、樹勢の
強い植物を育成することができる。たとえばイチゴ、キ
ュウリ、トマト、軟弱野菜や、シンビジューム、デンド
ロ、コチョウラン、カトレヤ、バラ、シクラメン、トル
コキキョウなどの花卉類に利用され、品質向上および収
量の向上などが確認されている。
【0034】また磁気処理水の効果としてこのほかに動
物体内で微生物の活動を活発にし、消化、吸収および分
解などが向上し、さらにビタミンAおよびEの吸収量も
増加することが確かめられており、養魚用水、養鰻およ
び畜産などに利用してもよい。
物体内で微生物の活動を活発にし、消化、吸収および分
解などが向上し、さらにビタミンAおよびEの吸収量も
増加することが確かめられており、養魚用水、養鰻およ
び畜産などに利用してもよい。
【0035】また、一般家庭で使用し、水道水を磁気処
理することによって洗濯の汚れ落ちの向上、温水器の熱
効率向上、トイレの黄ばみの防止、排水口の汚れや臭い
の防止などに効果がある。また活性化およびイオン化さ
れた水は健康にもよいので、飲料水としても利用でき
る。
理することによって洗濯の汚れ落ちの向上、温水器の熱
効率向上、トイレの黄ばみの防止、排水口の汚れや臭い
の防止などに効果がある。また活性化およびイオン化さ
れた水は健康にもよいので、飲料水としても利用でき
る。
【0036】図3は本発明の実施の第2形態である水質
改善装置30の水平断面図であり、図4は、図3の切断
面線IV−IVから見た断面図であり、図5は図3の切
断面線V−Vから見た断面図である。水質改善装置30
は、図1および2に示される水質改善装置10に類似
し、注目すべきは、水質改善装置の載置される向きが縦
向きに代えて横向きに載置されることである。このよう
に水質改善装置30は横向きに載置されるので、安定性
が向上する。したがって、たとえば屋外に載置したとき
に突風などによって倒れるといったことが防がれる。な
お、図1および2に示される水質改善装置10に対応す
る部分には、同様の符号を付す。
改善装置30の水平断面図であり、図4は、図3の切断
面線IV−IVから見た断面図であり、図5は図3の切
断面線V−Vから見た断面図である。水質改善装置30
は、図1および2に示される水質改善装置10に類似
し、注目すべきは、水質改善装置の載置される向きが縦
向きに代えて横向きに載置されることである。このよう
に水質改善装置30は横向きに載置されるので、安定性
が向上する。したがって、たとえば屋外に載置したとき
に突風などによって倒れるといったことが防がれる。な
お、図1および2に示される水質改善装置10に対応す
る部分には、同様の符号を付す。
【0037】また水質改善装置30の管路11は円筒状
に形成され、管路11の両端はそれぞれ管継手31を介
して短筒状の取入口15および排出口16が連結され、
ハウジング12からこれらの取入口15および排出口1
6の一端がハウジング12から突出して設けられ、それ
ぞれハウジング12に液密に固定される。これらの管路
11、取入口15、排出口16および各管継手31はそ
れぞれ非磁性材料、たとえば塩化ビニルから成るので、
軽量に形成される。
に形成され、管路11の両端はそれぞれ管継手31を介
して短筒状の取入口15および排出口16が連結され、
ハウジング12からこれらの取入口15および排出口1
6の一端がハウジング12から突出して設けられ、それ
ぞれハウジング12に液密に固定される。これらの管路
11、取入口15、排出口16および各管継手31はそ
れぞれ非磁性材料、たとえば塩化ビニルから成るので、
軽量に形成される。
【0038】永久磁石19を保持する保持手段13、管
路11、取入口15および排出口16はそれぞれハウジ
ング12内でハウジング12の底部32に固定される。
路11、取入口15および排出口16はそれぞれハウジ
ング12内でハウジング12の底部32に固定される。
【0039】永久磁石19は管軸21を含む平面に関し
て両側で管軸21に垂直な一直線上で互いに異なる磁極
を対向して対を成して配置され、対を成す永久磁石19
の表面は互いに平行となる。したがって水質改善装置3
0は、水質改善装置10と同様の効果を得ることができ
る。
て両側で管軸21に垂直な一直線上で互いに異なる磁極
を対向して対を成して配置され、対を成す永久磁石19
の表面は互いに平行となる。したがって水質改善装置3
0は、水質改善装置10と同様の効果を得ることができ
る。
【0040】図6は本発明の実施の第3形態である水質
改善装置40を示す平面図であり、図7は水質改善装置
40の底面図であり、図8は水質改善装置40の一部の
側面図であり、図9は水質改善装置40の一部の縦断面
図である。
改善装置40を示す平面図であり、図7は水質改善装置
40の底面図であり、図8は水質改善装置40の一部の
側面図であり、図9は水質改善装置40の一部の縦断面
図である。
【0041】水質改善装置40は、一方が開口する箱型
の保持手段である1対のケーシング41a,41b(以
下、ケーシング41と略す場合がある)と、ケーシング
41内に収納されて保持される永久磁石45とを含んで
構成される。各ケーシング41a,41bは底壁54
a,54bがそれぞれ一対のヒンジ43によって角変位
自在に連結され、ケーシング41の上壁55a,55b
には係止手段44が1対設けられ、各ケーシング41
a,41bの開口部を対向させて係止することによって
ケーシング41a,41bを閉じた状態に保持すること
ができる。
の保持手段である1対のケーシング41a,41b(以
下、ケーシング41と略す場合がある)と、ケーシング
41内に収納されて保持される永久磁石45とを含んで
構成される。各ケーシング41a,41bは底壁54
a,54bがそれぞれ一対のヒンジ43によって角変位
自在に連結され、ケーシング41の上壁55a,55b
には係止手段44が1対設けられ、各ケーシング41
a,41bの開口部を対向させて係止することによって
ケーシング41a,41bを閉じた状態に保持すること
ができる。
【0042】ケーシング41は断面形状が略U字状の棒
状のケーシング本体50と、このケーシング本体50の
長手方向両側部を覆う側壁46とから成り、側壁46は
ケーシング41に一体に形成されるねじ孔部材57のね
じ孔53とボルト52とによって挟持して固定される。
ケーシング41、ヒンジ43および係止手段44はそれ
ぞれ非磁性体、たとえばオーステナイト系ステンレスか
ら成る。ケーシング41,42の両側壁46には半円状
の切欠き47が形成され、ケーシング41a,41bを
閉じたときにこの切欠き47は真円状となる。永久磁石
45は図9に示されるように、ケーシング41内でヨー
ク48上に板状の永久磁石が磁気吸着によってたとえば
3枚積重される。このような永久磁石45は、ケーシン
グ41内で底壁54および上壁55から内方に突出し、
長手方向に沿って設けられる一対の係止部材64と、背
後壁56に設けられるねじ孔部材57との間に挟持され
て保持される。
状のケーシング本体50と、このケーシング本体50の
長手方向両側部を覆う側壁46とから成り、側壁46は
ケーシング41に一体に形成されるねじ孔部材57のね
じ孔53とボルト52とによって挟持して固定される。
ケーシング41、ヒンジ43および係止手段44はそれ
ぞれ非磁性体、たとえばオーステナイト系ステンレスか
ら成る。ケーシング41,42の両側壁46には半円状
の切欠き47が形成され、ケーシング41a,41bを
閉じたときにこの切欠き47は真円状となる。永久磁石
45は図9に示されるように、ケーシング41内でヨー
ク48上に板状の永久磁石が磁気吸着によってたとえば
3枚積重される。このような永久磁石45は、ケーシン
グ41内で底壁54および上壁55から内方に突出し、
長手方向に沿って設けられる一対の係止部材64と、背
後壁56に設けられるねじ孔部材57との間に挟持され
て保持される。
【0043】非磁性体から成る管路であるたとえばゴム
ホース61などをケーシング41,42間に長手方向に
沿って介在させてケーシング41,42を閉じることに
よって、ゴムホース61は各切欠き47および永久磁石
45の各表面45aによって挟持される。永久磁石45
の幅は切欠き47の直径よりも大きく選ばれ、ゴムホー
ス61を通過する被処理水全てに磁界を作用させること
ができる。ゴムホース61の外径が小さい場合には、ゴ
ムホース61に非磁性体から成るたとえばビニルテープ
などを巻いて装着する。このようにしても磁界はゴムホ
ース61を通過する被処理水全てに作用する。
ホース61などをケーシング41,42間に長手方向に
沿って介在させてケーシング41,42を閉じることに
よって、ゴムホース61は各切欠き47および永久磁石
45の各表面45aによって挟持される。永久磁石45
の幅は切欠き47の直径よりも大きく選ばれ、ゴムホー
ス61を通過する被処理水全てに磁界を作用させること
ができる。ゴムホース61の外径が小さい場合には、ゴ
ムホース61に非磁性体から成るたとえばビニルテープ
などを巻いて装着する。このようにしても磁界はゴムホ
ース61を通過する被処理水全てに作用する。
【0044】ケーシング41内に保持される永久磁石4
5はゴムホース61の軸線に垂直な一直線上で互いに異
なる磁極を対向して対を成して配置され、ゴムホース6
1の中心部の磁界が弱くなることが防がれる。このよう
な永久磁石45はたとえば3対設けられ、対を成して配
置される永久磁石45は、互いに対向する表面45aが
平行となり、これによってゴムホース内を通過する被処
理水に効果的に磁界を作用させることができる。
5はゴムホース61の軸線に垂直な一直線上で互いに異
なる磁極を対向して対を成して配置され、ゴムホース6
1の中心部の磁界が弱くなることが防がれる。このよう
な永久磁石45はたとえば3対設けられ、対を成して配
置される永久磁石45は、互いに対向する表面45aが
平行となり、これによってゴムホース内を通過する被処
理水に効果的に磁界を作用させることができる。
【0045】このような構成によって、たとえば非磁性
体から成るゴムホース61またはパイプなどに水質改善
装置40を装着することによって容易に水に磁気処理を
施すことができる。水質改善装置40の長さLはたとえ
ば290mmに選ばれ、切欠き47の径Dはたとえば2
6.5mmに選ばれる。
体から成るゴムホース61またはパイプなどに水質改善
装置40を装着することによって容易に水に磁気処理を
施すことができる。水質改善装置40の長さLはたとえ
ば290mmに選ばれ、切欠き47の径Dはたとえば2
6.5mmに選ばれる。
【0046】図10は、本発明の実施の第4形態である
水質改善装置60の一部を切欠いて示す斜視図である。
水質改善装置60は図6〜図9に示される水質改善装置
40に類似し、注目すべきは、ケーシング41内に設け
られる薄板状の複数の永久磁石45は、装着されるゴム
ホース61に近接/離反する方向62、およびこの近接
/離反方向62にほぼ垂直かつ装着されるべき管路の管
軸方向に沿うケーシング41の長手方向63に変位可能
にケーシング41,42に保持され、各永久磁石45は
長手方向63に間隔ΔLをあけて設けられることであ
る。
水質改善装置60の一部を切欠いて示す斜視図である。
水質改善装置60は図6〜図9に示される水質改善装置
40に類似し、注目すべきは、ケーシング41内に設け
られる薄板状の複数の永久磁石45は、装着されるゴム
ホース61に近接/離反する方向62、およびこの近接
/離反方向62にほぼ垂直かつ装着されるべき管路の管
軸方向に沿うケーシング41の長手方向63に変位可能
にケーシング41,42に保持され、各永久磁石45は
長手方向63に間隔ΔLをあけて設けられることであ
る。
【0047】ケーシング41aに収納される各永久磁石
45は、それぞれN極側がゴムホース61に対向するよ
うに配置され、ケーシング41b内の各永久磁石45は
それぞれS極側をゴムホース61に対向するように配置
され、各永久磁石45の両側壁はケーシング41の底壁
54および上壁55に当接し、摺接可能に支持される。
したがって、ケーシング41a,41bを閉じた状態で
はケーシング41a内に収納される永久磁石45とケー
シング41b内に収納される永久磁石45とが互いに磁
気吸引力によって引合い、係止片64によって係止され
る。また永久磁石45と背後壁56との間には、たとえ
ばゴムなどの弾発性を有する弾発支持片58によって永
久磁石45を近接/離反方向62および長手方向63に
変位可能に支持する。
45は、それぞれN極側がゴムホース61に対向するよ
うに配置され、ケーシング41b内の各永久磁石45は
それぞれS極側をゴムホース61に対向するように配置
され、各永久磁石45の両側壁はケーシング41の底壁
54および上壁55に当接し、摺接可能に支持される。
したがって、ケーシング41a,41bを閉じた状態で
はケーシング41a内に収納される永久磁石45とケー
シング41b内に収納される永久磁石45とが互いに磁
気吸引力によって引合い、係止片64によって係止され
る。また永久磁石45と背後壁56との間には、たとえ
ばゴムなどの弾発性を有する弾発支持片58によって永
久磁石45を近接/離反方向62および長手方向63に
変位可能に支持する。
【0048】またケーシング41内の各永久磁石45の
間隔は、それぞれ同極側が隣合うように配置されるの
で、隣合う各永久磁石45は磁気反発力によってケーシ
ング41内で互いに等しい間隔ΔLを有して収納され
る。またケーシング41,42内に保持される各永久磁
石45はそれぞれ長手方向63に変位可能に保持される
ので、ケーシング41を閉じたときに互いに対向する永
久磁石45がそれぞれ磁気吸引力によって最も近付くよ
うに変位、すなわちゴムホース61の軸線に垂直な一直
線上で対向するように変位するのでゴムホース内の被処
理水に均一に磁界が作用する。またゴムホース61の軸
線での磁石は、たとえば1500ガウス程度に選ばれ
る。
間隔は、それぞれ同極側が隣合うように配置されるの
で、隣合う各永久磁石45は磁気反発力によってケーシ
ング41内で互いに等しい間隔ΔLを有して収納され
る。またケーシング41,42内に保持される各永久磁
石45はそれぞれ長手方向63に変位可能に保持される
ので、ケーシング41を閉じたときに互いに対向する永
久磁石45がそれぞれ磁気吸引力によって最も近付くよ
うに変位、すなわちゴムホース61の軸線に垂直な一直
線上で対向するように変位するのでゴムホース内の被処
理水に均一に磁界が作用する。またゴムホース61の軸
線での磁石は、たとえば1500ガウス程度に選ばれ
る。
【0049】このように近接/離反方向62および長手
方向63に変位可能に各永久磁石45はケーシング4
1,42に保持されるので、たとえばゴムホース61が
水質改善装置60に装着された状態で湾曲したとしても
各永久磁石45はこのゴムホース61の変位に追従して
変位することができる。このようにゴムホース61が変
位したとしてもケーシング41に支持される各永久磁石
45はそれぞれほぼ均等な間隔を保持し、被処理水にほ
ぼ均一な磁界を作用させることができる。また、湾曲ま
たは屈曲する非磁性体から成るパイプなどの管路に装着
したとしても各永久磁石45はこれらの湾曲および屈曲
に応じて変位し、永久磁石45は常に管路に最適に磁界
を作用させることができる。
方向63に変位可能に各永久磁石45はケーシング4
1,42に保持されるので、たとえばゴムホース61が
水質改善装置60に装着された状態で湾曲したとしても
各永久磁石45はこのゴムホース61の変位に追従して
変位することができる。このようにゴムホース61が変
位したとしてもケーシング41に支持される各永久磁石
45はそれぞれほぼ均等な間隔を保持し、被処理水にほ
ぼ均一な磁界を作用させることができる。また、湾曲ま
たは屈曲する非磁性体から成るパイプなどの管路に装着
したとしても各永久磁石45はこれらの湾曲および屈曲
に応じて変位し、永久磁石45は常に管路に最適に磁界
を作用させることができる。
【0050】図11は水質改善装置60の永久磁石45
の他の保持方法を示す簡略化した斜視図である。永久磁
石45にはそれぞれ2つずつ挿通孔70が形成され、各
永久磁石45には可撓性を有し、非磁性体から成る2本
の索条71が各挿通孔70に挿通され、各索条71の両
端はそれぞれケーシング41の両側壁46に固定され
る。このようにして各永久磁石45は近接/離反方向6
2および長手方向63に変位可能にケーシング41,4
2に保持されるので、振動などによってケーシング41
内で永久磁石45がばらけるといったことが防がれる。
の他の保持方法を示す簡略化した斜視図である。永久磁
石45にはそれぞれ2つずつ挿通孔70が形成され、各
永久磁石45には可撓性を有し、非磁性体から成る2本
の索条71が各挿通孔70に挿通され、各索条71の両
端はそれぞれケーシング41の両側壁46に固定され
る。このようにして各永久磁石45は近接/離反方向6
2および長手方向63に変位可能にケーシング41,4
2に保持されるので、振動などによってケーシング41
内で永久磁石45がばらけるといったことが防がれる。
【0051】図12は、水質改善装置60のさらに他の
永久磁石45の保持方法を示す簡略化した斜視図であ
る。永久磁石45にはそれぞれ両端部に三角柱状の切欠
き73が形成される。ケーシング41にはこれらの切欠
き73にはまり込み、可撓性および弾発性を有し、非磁
性体から成る三角柱状の一対の保持レール72がケーシ
ング41の底壁54および上壁55に長手方向63に沿
ってケーシング41内に設けられる。保持レール72
は、両端部のみがケーシング41の両側壁46に固定さ
れるので、各永久磁石45は近接/離反方向62および
長手方向63に変位可能に保持される。
永久磁石45の保持方法を示す簡略化した斜視図であ
る。永久磁石45にはそれぞれ両端部に三角柱状の切欠
き73が形成される。ケーシング41にはこれらの切欠
き73にはまり込み、可撓性および弾発性を有し、非磁
性体から成る三角柱状の一対の保持レール72がケーシ
ング41の底壁54および上壁55に長手方向63に沿
ってケーシング41内に設けられる。保持レール72
は、両端部のみがケーシング41の両側壁46に固定さ
れるので、各永久磁石45は近接/離反方向62および
長手方向63に変位可能に保持される。
【0052】このような構成によって、永久磁石45を
ばらけることなく保持し、装着すべきゴムホース61が
湾曲したり、または湾曲もしくは屈曲した非磁性体から
成るパイプに装着したとしても、これらの湾曲および屈
曲を許容して管路内の被処理水に磁界を効果的に作用さ
せることができる。
ばらけることなく保持し、装着すべきゴムホース61が
湾曲したり、または湾曲もしくは屈曲した非磁性体から
成るパイプに装着したとしても、これらの湾曲および屈
曲を許容して管路内の被処理水に磁界を効果的に作用さ
せることができる。
【0053】図13は、本発明の実施の第5形態である
水質改善装置80を示す簡略化した断面図である。水質
改善装置80の永久磁石81のN極とS極とはほぼ平行
に対向し、リング状に形成され、これらの磁極の間に非
磁性体から成る管路82は配置される。このようなリン
グ状の永久磁石81によって磁界は最も効率よく管路8
2内の被処理水に作用することができる。
水質改善装置80を示す簡略化した断面図である。水質
改善装置80の永久磁石81のN極とS極とはほぼ平行
に対向し、リング状に形成され、これらの磁極の間に非
磁性体から成る管路82は配置される。このようなリン
グ状の永久磁石81によって磁界は最も効率よく管路8
2内の被処理水に作用することができる。
【0054】また、以上の各磁気改善装置10,40,
50,80は水だけに限らず、ガソリン、軽油、重油な
どの燃料油に対して使用してもよい。
50,80は水だけに限らず、ガソリン、軽油、重油な
どの燃料油に対して使用してもよい。
【0055】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、永久磁石
は互いに異なる磁極を対向させて管路を挟んで設けられ
るので、管路の中心部で磁界が弱くならず、管路内の被
処理水に確実に磁気処理を施すことができる。
は互いに異なる磁極を対向させて管路を挟んで設けられ
るので、管路の中心部で磁界が弱くならず、管路内の被
処理水に確実に磁気処理を施すことができる。
【0056】また各永久磁石は近接/離反方向および長
手方向に変位可能に設けられるので、管路の変位を許容
して被処理水に効果的に磁界を作用させることができ
る。
手方向に変位可能に設けられるので、管路の変位を許容
して被処理水に効果的に磁界を作用させることができ
る。
【0057】また各永久磁石の対向する表面はほぼ平行
であるので、被処理水に対して磁界を偏りなくほぼ均一
に作用させることができる。
であるので、被処理水に対して磁界を偏りなくほぼ均一
に作用させることができる。
【図1】本発明の実施の第1形態である水質改善装置1
0を示す正面図である。
0を示す正面図である。
【図2】水質改善装置10の左側面図である。
【図3】本発明の実施の第2形態である水質改善装置3
0の水平断面図である。
0の水平断面図である。
【図4】図3の切断面線IV−IVから見た断面図であ
る。
る。
【図5】図3の切断面線V−Vから見た断面図である。
【図6】本発明の実施の第3形態である水質改善装置4
0を示す平面図である。
0を示す平面図である。
【図7】水質改善装置40の底面図である。
【図8】水質改善装置40の一部の側面図である。
【図9】水質改善装置40の一部の縦断面図である。
【図10】本発明の実施の第4形態である水質改善装置
60の一部を切欠いて示す斜視図である。
60の一部を切欠いて示す斜視図である。
【図11】水質改善装置60の永久磁石45の他の保持
方法を示す斜視図である。
方法を示す斜視図である。
【図12】水質改善装置60の永久磁石45のさらに他
の保持方法を示す簡略化した斜視図である。
の保持方法を示す簡略化した斜視図である。
【図13】本発明の実施の第5形態である水質改善装置
80を示す簡略化した断面図である。
80を示す簡略化した断面図である。
【図14】従来の水質改善装置1を示す断面図である。
10,40,60,80 水質改善装置 11,82 管路 12 ハウジング 13 保持手段 14 基台 15 取入口 16 排出口 19,45,81 永久磁石 21 管軸 22 一直線 41 ケーシング 61 ゴムホース 62 近接/離反方向 63 長手方向
Claims (3)
- 【請求項1】 被処理水が通過し非磁性体から成る管路
に、その管軸を含む一平面に関して両側で互いに異なる
磁極を対向させて配置される1対または複数対の永久磁
石と、 前記永久磁石を、前記一平面に関して両側で保持する保
持手段とを含むことを特徴とする磁気水質改善装置。 - 【請求項2】 前記保持手段は、永久磁石を前記管路に
近接/離反する方向、およびこの近接/離反する方向に
ほぼ垂直かつ管軸方向に沿う長手方向のうち少なくとも
いずれか一方に変位可能に保持することを特徴とする請
求項1記載の磁気水質改善装置。 - 【請求項3】 前記対を成して配置される永久磁石は、
互いに対向する表面がほぼ平行であることを特徴とする
請求項1または2記載の磁気水質改善装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8176796A JPH09271782A (ja) | 1996-04-03 | 1996-04-03 | 磁気水質改善装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8176796A JPH09271782A (ja) | 1996-04-03 | 1996-04-03 | 磁気水質改善装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09271782A true JPH09271782A (ja) | 1997-10-21 |
Family
ID=13755619
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP8176796A Pending JPH09271782A (ja) | 1996-04-03 | 1996-04-03 | 磁気水質改善装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH09271782A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007295790A (ja) * | 2003-07-10 | 2007-11-08 | Kankyo Kiki:Kk | 冷却媒体流路 |
| KR100801805B1 (ko) * | 2003-07-10 | 2008-02-11 | 가부시끼가이샤 간꾜오끼끼 | 모터, 매체 유로 및 이러한 매체 유로를 구비한 산업 기계 |
| JP2011083681A (ja) * | 2009-10-14 | 2011-04-28 | Crystal Kenkyusho:Kk | マイナスイオン水の製造方法及び製造装置 |
| GB2488840A (en) * | 2011-02-18 | 2012-09-12 | Paul David Hooper | Limescale prevention device |
| CN105417592A (zh) * | 2015-11-06 | 2016-03-23 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 | 转鼓磁格栅分离设备 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03249988A (ja) * | 1990-02-28 | 1991-11-07 | Matsufuji Kikaku:Kk | 管内流体磁化装置 |
-
1996
- 1996-04-03 JP JP8176796A patent/JPH09271782A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03249988A (ja) * | 1990-02-28 | 1991-11-07 | Matsufuji Kikaku:Kk | 管内流体磁化装置 |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007295790A (ja) * | 2003-07-10 | 2007-11-08 | Kankyo Kiki:Kk | 冷却媒体流路 |
| KR100801805B1 (ko) * | 2003-07-10 | 2008-02-11 | 가부시끼가이샤 간꾜오끼끼 | 모터, 매체 유로 및 이러한 매체 유로를 구비한 산업 기계 |
| US7481924B2 (en) | 2003-07-10 | 2009-01-27 | Kankyokiki Corporation | Cooling medium flow passage |
| EP2053025A1 (en) * | 2003-07-10 | 2009-04-29 | Kankyokiki Corporation | Cooling medium flow path |
| US7906020B2 (en) | 2003-07-10 | 2011-03-15 | Kankyokiki Corporation | Cooling medium flow path |
| JP2011083681A (ja) * | 2009-10-14 | 2011-04-28 | Crystal Kenkyusho:Kk | マイナスイオン水の製造方法及び製造装置 |
| GB2488840A (en) * | 2011-02-18 | 2012-09-12 | Paul David Hooper | Limescale prevention device |
| CN105417592A (zh) * | 2015-11-06 | 2016-03-23 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 | 转鼓磁格栅分离设备 |
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