Установка для электромагнитной обработки питьевой воды

Изобретение относится к электромагнитной обработке воды. Установка содержит цилиндрическое гнездо для размещения в нем емкости для питьевой воды и катушку индуктивности, установленную на внешней поверхности гнезда. Катушка индуктивности подключена через усилитель электрических колебаний звуковой частоты к источнику электрических звуковых колебаний, в качестве которого используют устройство для воспроизведения аудиозаписи. Цилиндрическое гнездо выполнено в виде стакана, под днищем которого выполнена цилиндрическая полость с формированием выступающего за пределы стакана уступа для опоры катушки индуктивности. В цилиндрической полости размещены смонтированный на печатной плате усилитель электрических колебаний звуковой частоты с блоком питания, трансформатор блока питания и радиатор воздушного охлаждения с установленным на нем транзистором усилителя электрических колебаний звуковой частоты. Цилиндрическое гнездо вместе с цилиндрической обечайкой выполнены из электрически непроводящего материала и помещены в корпус, выполненный из электрически непроводящего материала. Технический результат: воздействие на весь объем воды переменным электромагнитным полем с заранее заданными его характеристиками, в частности заданной частотой и временем воздействия. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к области медицины, а именно к электромагнитной обработке воды для придания ей лечебных свойств.

Известно устройство для обработки воды, содержащее емкость с водой и полую пирамиду (см. патент RU 2184574, кл. А61N 5/00, 10.07.2002).

Однако данное устройство имеет сложную технологию обработки воды, поскольку требует размещения емкости с водой в разных по высоте местах внутри пирамиды и выдерживания воды до ее замерзания для определения по образовавшимся нитеобразным линиям зон распределения энергии в пирамиде для последующего определения зоны размещения пациента в пирамиде или за ее пределами.

Известна установка электромагнитной обработки воды, содержащая емкость для воды и катушку индуктивности (см. патент RU №2102336, кл. С02F 1/48, 20.01.1998).

Данная установка для электромагнитной обработки воды позволяет провести ее обеззараживание, однако в силу воздействия на воду электромагнитным полем в узком низкочастотном диапазоне и размещении катушки индуктивности внутри емкости с водой сужаются функциональные возможности установки для электромагнитной обработки жидкости и, в частности, воды.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является установка для электромагнитной обработки питьевой воды, содержащая емкость для питьевой воды и катушку индуктивности, при этом установка снабжена цилиндрическим гнездом для размещения в нем емкости для питьевой воды, катушка индуктивности установлена на внешней поверхности гнезда и охватывает его нижнюю часть, катушка индуктивности подключена через усилитель электрических колебаний звуковой частоты к источнику электрических звуковых колебаний, в качестве которого используют электропроигрыватель для воспроизведения музыки (см. патент RU №2333159, кл. С02F 1/48. 10.09.2008).

Однако в данной установке, как следует из чертежа, катушка индуктивности охватывает на внешней поверхности гнезда только его нижнюю часть, что сужает возможности обработки, это связано с тем, что переменное электромагнитное поле воздействует только на нижнюю часть объема питьевой воды.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является оказание воздействия на весь объем питьевой воды переменным электромагнитным полем с заранее заданными его характеристиками, в частности заданной частотой в области колебаний звуковой частоты и временем воздействия.

Техническим результатом, достигаемым от использования изобретения, является воздействие на весь объем воды переменным электромагнитным полем с заранее заданными его характеристиками, в частности заданной частотой и временем воздействия.

Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что установка для электромагнитной обработки питьевой воды содержит цилиндрическое гнездо для размещения в нем емкости для питьевой воды и катушку индуктивности, установленную на внешней поверхности гнезда, причем катушка индуктивности подключена через усилитель электрических колебаний звуковой частоты к источнику электрических звуковых колебаний, в качестве которого используют устройство для воспроизведения аудиозаписи, при этом цилиндрическое гнездо выполнено в виде стакана, под днищем которого выполнена с формированием выступающего за пределы стакана для опоры катушки индуктивности уступа цилиндрическая полость, образованная цилиндрической обечайкой, выполненной заодно с днищем стакана, при этом в цилиндрической полости размещены смонтированный на печатной плате усилитель электрических колебаний звуковой частоты с блоком питания, трансформатор блока питания и радиатор воздушного охлаждения с установленным на нем транзистором усилителя электрических колебаний звуковой частоты, а в стенке цилиндрической обечайки установлен электрический выключатель усилителя электрических колебаний звуковой частоты, при этом цилиндрическое гнездо вместе с цилиндрической обечайкой выполнены из электрически непроводящего материала и помещены в выполненный из электрически непроводящего материала корпус, а боковая стенка гнезда выполнена с уменьшающейся в направлении от днища толщиной.

Корпус предпочтительно выполнен с четырьмя полыми пирамидальными стойками, а в качестве аудиозаписи воспроизводят музыку.

В ходе проведенных экспериментов было установлено, что обработка воды переменным магнитным полем позволяет придать ее новые свойства.

В воде существуют так называемые водородные связи между молекулами, и, по сути, вода есть «макромолекула», состоящая из сотен «микромолекул» Н2O. Структуры этих «макромолекул» разнятся. Биологической активностью обладают лишь левовращающиеся «макромолекулы» и не обладают правовращающиеся. Опыты доказали: если в обычные дни соотношение в колодезной воде право- и левовращающих молекул одинаково, то в дни полнолуния оно достигает соотношения 60 к 40 в пользу левовращающегося компонента. Сложным лабораторным путем удалось довести это соотношение до девяти к одному - и это была воистину живая вода, которая позволяет быстро и эффективно вылечивать травмы и другие болезни. Образование «макромолекул», в частности, связано с тем, что стороны угла атомов водорода находятся по отношению к друг другу под углом 104,7°. Длина сторон определяет длину волн этой V-образной антенны. Этот развернутый угол образуется в результате взаимного отталкивания обоих положительно заряженных атомов водорода. Речь идет о так называемом дипольном моменте, вследствие чего вода приобретает диамагнитные свойства (вытеснение из магнитного поля). Оболочка электронов вращается относительно линий магнитного поля в зависимости от температуры. Чем холоднее вода (согласно Шаубергеру), тем большее намагничивание происходит по сравнению с термическим движением молекул. Атом кислорода в воде имеет более высокую негативность электронов, чем водород, и потому притягивает связующие электроны. Центр тяжести связывания между обоими атомами находится в результате ближе у атома кислорода. Благодаря этому притягиванию кислород получает легкий отрицательный заряд, водород же, напротив, - положительный, в результате возникает диполь, хотя атом извне остается электрически нейтральным. Так происходит образование мостика водорода, так как соседний атом водорода связывается с атомом кислорода, вследствие чего образуются кластеры, состоящие из 300-400 молекул. Как следствие, возникают новые свойства воды.

Таким образом молекулы образовали молекулярные группы (кластеры), которые распадаются лишь при температуре выше 60°С. Они могут принимать различные формы (в том числе и форму спирали) и представляют собой носители информации. Они возникают и прекращают свое существование с большой скоростью, молниеносно передают дальше свою информацию и принимают новую. В результате этого процесса формируется кристаллическая структура, где временно хранятся энергия и информация.

Однако было выявлено, что полученная структура носит неустойчивый характер и при перемешивании питьевой воды возможно частичное разрушение созданной целебной структуры воды. Предпочтительно выполнение гнезда в виде стакана, вокруг всей боковой поверхности которого расположена катушка индуктивности, позволяет обрабатывать весь объем питьевой воды, что позволяет значительно повысить ее целебные свойства. Кроме того, выполнение боковой стенки гнезда с уменьшающейся в направлении от днища толщиной позволяет повысить жесткость конструкции и выполнить цилиндрическое гнездо со стенками меньшей толщины, что позволило усилить воздействие переменного магнитного поля на питьевую воду.

В ходе проведенных исследований было выявлено, что наиболее целесообразно для придания воде заданных свойств следует воздействовать на воду переменным электромагнитным полем, созданным при пропускании через катушку индуктивности тока звуковой частоты, созданного подключенным к источнику электрических звуковых колебаний усилителем электрических колебаний звуковой частоты, при этом на последнем усиливают электрические звуковые колебания.

На фиг.1 представлен общий вид установки для электромагнитной обработки воды.

На фиг.2 представлен продольный разрез установки для электромагнитной обработки воды.

На фиг.3 представлен вид снизу на установку для электромагнитной обработки воды (нижняя крышка снята).

Установка для электромагнитной обработки питьевой воды содержит цилиндрическое гнездо 1 для размещения в нем емкости 2 для питьевой воды и катушку индуктивности 3, установленную на внешней боковой поверхности гнезда 1 вдоль всей его боковой поверхности. Катушка индуктивности 3 подключена через усилитель 4 электрических колебаний звуковой частоты к источнику электрических звуковых колебаний, в качестве которого используют устройство (не показано на чертеже) для воспроизведения аудиозаписи. Цилиндрическое гнездо 1 выполнено в виде стакана, под днищем 5 которого выполнена с формированием выступающего за пределы стакана для опоры катушки индуктивности 3 уступа 6 цилиндрическая полость 7, образованная цилиндрической обечайкой 8, выполненной заодно с днищем 5 стакана. В цилиндрической полости 7 размещены смонтированный на печатной плате усилитель 4 электрических колебаний звуковой частоты с блоком питания, трансформатор 9 блока питания и радиатор 10 воздушного охлаждения с установленным на нем транзистором 11 усилителя 4 электрических колебаний звуковой частоты. В стенке цилиндрической обечайки 8 установлен электрический выключатель 12 усилителя 4 электрических колебаний звуковой частоты. Цилиндрическое гнездо 1 вместе с цилиндрической обечайкой 8 выполнены из электрически непроводящего материала и помещены в выполненный из электрически непроводящего материала корпус 13, а боковая стенка гнезда 1 выполнена с уменьшающейся в направлении от днища толщиной.

Корпус 13 выполнен, предпочтительно с четырьмя полыми пирамидальными стойками 14.

Электромагнитная обработка питьевой воды осуществляется следующим образом.

Емкость 2 с питьевой водой помещают в цилиндрическое гнездо 1, на наружной поверхности которого установлена катушка индуктивности 3. Для создания электромагнитного поля катушку индуктивности 3 запитывают током звуковой частоты через усилитель 4 электрических колебаний звуковой частоты от источника электрических звуковых колебаний (не показан на чертеже), что оказывает воздействие на весь объем воды переменным электромагнитным полем с заранее заданными его характеристиками, в частности заданной частотой и временем воздействия.

В качестве источника переменного магнитного поля можно использовать любые аудиозаписи с различным темпом исполнения, но предпочтительнее музыкальные произведения, которые более четко держат темп воспроизводимого произведения.

Настоящее изобретение может быть использовано для придания воде специфических качеств, которая после проведения исследований может быть использована в лечебных или профилактических целях.

1. Установка для электромагнитной обработки питьевой воды, содержащая цилиндрическое гнездо для размещения в нем емкости для питьевой воды и катушку индуктивности, установленную на внешней поверхности гнезда, причем катушка индуктивности подключена через усилитель электрических колебаний звуковой частоты к источнику электрических звуковых колебаний, в качестве которого используют устройство для воспроизведения аудиозаписи, отличающаяся тем, что цилиндрическое гнездо выполнено в виде стакана, под днищем которого выполнена с формированием выступающего за пределы стакана для опоры катушки индуктивности уступа цилиндрическая полость, образованная цилиндрической обечайкой, выполненной заодно с днищем стакана, при этом в цилиндрической полости размещены смонтированный на печатной плате усилитель электрических колебаний звуковой частоты с блоком питания, трансформатор блока питания и радиатор воздушного охлаждения с установленным на нем транзистором усилителя электрических колебаний звуковой частоты, а в стенке цилиндрической обечайки установлен электрический выключатель усилителя электрических колебаний звуковой частоты, при этом цилиндрическое гнездо вместе с цилиндрической обечайкой выполнены из электрически непроводящего материала и помещены в выполненный из электрически непроводящего материала корпус, а боковая стенка гнезда выполнена с уменьшающейся в направлении от днища толщиной.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что корпус выполнен с четырьмя полыми пирамидальными стойками, а в качестве аудиозаписи воспроизводят музыку.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для получения питьевой воды. .
Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для получения питьевой воды. .
Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для получения питьевой воды. .

Изобретение относится к устройствам для обработки различных жидкостей и растворов для изменения их технических характеристик, физических свойств и может быть использовано в химической технологии, в системах теплоснабжения, в водоподготовке, в медицине.

Изобретение относится к области обеззараживания сточных вод и может быть использовано в учреждениях коммунального хозяйства, а также других отраслях. .

Изобретение относится к рекультивации загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель, обезвреживанию почвы, песка, грунтов и нефтешлама. .

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и предназначено для использования на природных и/или искусственных загрязненных водных объектах в местах аварийных разливов нефти и/или нефтепродуктов.

Изобретение относится к обработке водопроводной питьевой воды и может быть использовано для получения питьевой воды с полезным содержанием физиологически активных ионов фтора, серебра, кальция, магния и др.
Изобретение относится к способам обработки воды, а именно к способу обеззараживания воды путем олигодинамической обработки на сорбционном фильтре с осажденной в сорбент малорастворимой солью серебра, и может быть использовано для обеззараживания питьевой воды.

Изобретение относится к сорбционно-осадительным способам очистки сточных вод от фтора и может быть использовано в горнодобывающей, металлургической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к сорбционно-осадительным способам очистки сточных вод от фтора и может быть использовано в горнодобывающей, металлургической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к сорбционно-осадительным способам очистки сточных вод от фтора и может быть использовано в горнодобывающей, металлургической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к обработке водосодержащих жидких сред электромагнитным излучением и может найти применение для активации питьевой воды и различных напитков, а также для повышения активности водных растворов веществ, применяемых в различных отраслях промышленности, например для повышения активности биоцидных препаратов, предназначенных для подавления патогенных микроорганизмов и микроорганизмов, вызывающих деструкцию промышленных объектов

Изобретение относится к способу получения воды высокой чистоты для теплоносителей ядерных энергетических установок мембранно-сорбционными методами

Изобретение относится к способу получения воды высокой чистоты для теплоносителей ядерных энергетических установок мембранно-сорбционными методами
Изобретение относится к способу диспергирования цемента и может быть использовано в производстве строительных материалов для получения материалов, обладающих повышенной прочностью

Изобретение относится к технологиям обработки воды и может быть использовано в системах очищения и обогащения питьевой воды
Изобретение относится к области получения магнитных жидкостей, представляющих собой коллоидные растворы, содержащие высокодисперсные частицы ферро- или ферримагнитных материалов, стабилизированные жирными кислотами, для использования при разделении немагнитных материалов по плотности, в контрольно-измерительных приборах, в медицине и др
Наверх