高新场变换器及使用该变换器的流体处理装置技术

专利名称:高新场变换器及使用该变换器的流体处理装置技术
技术领域
本发明是涉及由六棱柱状单元的排列物所构成的场变换器。所谓场变换器,是指对其周围的空间起作用,使该空间变为对于人及动植物舒适的状态的装置。而且,本发明还涉及使用场变换器对液体、气体进行处理的流体处理装置。进而,本发明还涉及由流体处理装置处理的流体。
背景技术
例如,据说金字塔形状的结构体内的空间与外部的空间有所不同,是能够提高人的思考能力,能够提高人及动植物的生命力的空间。而且,据说金字塔形状的结构还具有使该空间变化的力,以下本发明及本说明书中,将对这样的空间起作用的物体称为“场变换器”。关于场变换器的作用机理,虽然有“波动”、“气”、“宇宙的能量”等观点来解释,但用现在的科学知识还不能充分地解释与说明。
列举场变换器的另一个例子是埋炭,埋炭是在地面上挖数个直径约1m、深约1m的圆柱状坑(孔穴),使每个坑内埋入约500升,合计埋入1000升以上木炭的装置。由此使埋炭的地面的地上空间发生变化。
而且,在特开平7-4084号中,公开了由设置多个六边形透孔的板所包围而形成的治疗室。
这些场变换器,需要包围希望变换的空间的大的空间及大的设备。而且,制作时需要多的劳动力。

发明内容
因此,本发明的课题是,得到能够以小的装置使周围空间发生变换的场变换器,而且,本发明的课题还在于得到对于该装置几乎不需要劳力的场变换器。
进而,本发明的课题还在于得到灵活应用具有均变换器的周围空间变换作用的流体处理装置。进而,本发明还是通过使用这样的流体处理装置进行处理而得到流体的发明。
(场变换器)权利要求1的发明,是使多个正六棱柱形状的元件与该正六棱柱的中心轴相互平行配置,且保持该配置的场变换器,在本发明及本说明书中,所谓元件的中心轴,是指与正六棱柱的六个侧面平行、与正六棱柱的两端面即表面和底面垂直的中心轴。
该元件的一例为六角螺母。即,该元件具有贯穿该元件的底面与表面,截面为圆形的孔,且在该孔的内周面上有螺旋槽,该元件的材料是奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、白金、金、银、钛、金刚石。且对该元件实施加热处理。
该元件具有场变换能力,由于将其同方向排列,且保持该排列,所以能够使多个元件的场变换能力协调动作,能够得到场变换器。
权利要求2的发明的特征在于,在权利要求1所述的场变换器中,该多个元件具有相同的形状与大小,该元件的孔是具有与该元件的中心轴相一致的中心轴的圆柱状的孔。进而,关于多个元件的排列,其特征在于该多个元件的底面形成假想的一个平面地进行排列,且在该排列中相邻的元件的侧面相互近接地排列。通过相互近接而排列,使元件所具有的场变换能力集中,使场变换器的能力提高。在本发明中,所谓近接,是指排列内两个相邻的元件的中心之间的距离为近接到元件的截面正六边形的一边长度(1)的3倍距离以下的状态。而且,在近接中,还包含元件的侧面相互接近的状态,及元件的侧面相互接触的状态。
权利要求3的发明的特征在于,在权利要求1~2中任一项所述的场变换器中,该多个元件配置为同心圆状,且位于该同心圆状排列的最外围的多个元件的中心轴在与该元件的中心轴相垂直的一个假想平面上的投影的点的连线构成正六边形。如果将多个元件配置为中心相同的正六边形,能够使各个元件所具有的场变换能力更为集中,由此,使场变换器的能力进一步提高。
在本发明中,在这些元件平面状排列的情况下,位于同心圆排列最外周的多个元件的中心点的连线构成正六边形。而且,在这些元件排列于不同的层的情况下,位于同心圆状排列最外周的多个元件的中心轴在与该元件的中心轴垂直的一个假想平面上的投影点的连线构成正六边形。用另外的表现形式,与元件的中心轴垂直的假想平面,可以是与元件的底面相平行的平面。
权利要求4的发明的特征在于,将权利要求1~3中任一项所述的场变换器进行多层上下重叠。由于元件的数目增多,所以能够使变换能力进一步提高。
权利要求5的发明的特征在于,是将权利要求3所述的场变换器按照其同心圆状排列的中心上的元件的中心轴大体一致的方式多层上下重叠。由于元件形成的正六边形的中心在同一直线上重叠,所以能够使变换能力进一步提高。
权利要求6的发明的特征在于,在权利要求1~5中任一项所述的场变换器中,该元件的材质是SUS304不锈钢。根据本发明,由于可以使用市场上销售的SUS304螺母作为元件,所以能够得到廉价的场变换器。
权利要求7的发明的特征在于,在权利要求1~6中任一项所述的场变换器中,元件的加热处理,是加热温度800℃以上,加热时间5分钟以上。通过在该范围内进行加热处理,能够提高场变换能力。
权利要求8的发明的特征在于,在权利要求1~7中任一项所述的场变换器中,该元件中该正六棱柱的截面正六边形的边长为10mm以下,且该正六棱柱的高比其边长短。通过使用该范围的元件,能够提高场变换能力。
权利要求9的发明的特征在于,在权利要求1~8中任一项所述的场变换器中,该元件的孔的内周面上所设置的螺旋槽为三角螺纹。这样形状的螺旋槽可以廉价加工,其结果是能够得到廉价的场变换器。
权利要求10的发明是封入在由不锈钢所构成的封闭容器中的权利要求1~9中任一项所述的场变换器。封入在封闭容器容易处置。并且,不锈钢可以防锈。
对本发明所使用的元件加以说明。图1(a)是元件的表面图,(b)是其主视图。元件1是与六角螺母相同的形状,即元件1的外形形状为正六棱柱。元件1的表面与底面可以是进行倒角的形状,也可以是不进行倒角的形状。图1是表示进行了倒角形状的元件。
元件1具有贯穿表面2与底面3的截面为圆形的孔4。该孔可以是圆柱状,而且也可以是扁平的圆柱状。这里所谓扁平的圆柱状,是指两端面(即元件的表面与底面)虽平行,但两端面与中心轴不垂直的圆柱。优选是圆柱形的孔。
而且,孔可以是穿过正六边形的中心,也可以是偏心。优选是穿过中心的孔。由于图1中元件中圆柱状的孔是穿过中心,所以外形为正六棱柱的中心轴7与圆柱状的孔4的中心轴7一致。6是中心轴7的投影点。而且,在孔4的内周面上刻有螺旋槽5。8是元件1的中心点的投影点。并且,6是如上所述,中心轴7的投影点,但也是元件1的中心点的投影点。
元件1的材质,是从奥氏体系不锈钢、马氏体系不锈钢、白金、金、银、钛、或金刚石等材料群中所选择。这里所谓奥氏体系不锈钢,是指铁72%、镍8%、铬18%与其它金属元素的合金,包括SUS304、SUS316、SUS303、SUS301、SUS302、SUS201等。所谓马氏体系不锈钢,是指铁85%、铬13%与其它金属元素的合金,包括SUS410、SUS416、SUS420J2等。金刚石包括天然金刚石与合成金刚石。
由于廉价易得,所以优选元件1的材质为奥氏体系不锈钢、马氏体系不锈钢与钛,更优选是奥氏体系不锈钢,最优选是SUS304。
通过对元件1的加热处理而使其获得场变换能力。元件1的加热处理温度通常为800℃以上,优选为900~1500℃,更优选为1000~1200℃,但是,加热处理要在元件1的材料的熔点以下的温度进行。
加热处理的时间,通常为5分钟以上,优选为10分钟以上,更优选为10~120分钟,最优选为30~90分钟。
加热处理温度与时间组合,优选温度为1000℃~1200℃,加热时间为30~90分钟。
对加热后的冷却时间没有特别的限制,可以自然冷却。可以对加热处理后的不锈钢进行钝化处理,也可以不进行。
对元件1的大小虽无限制,但正六边形的一边(图1中l)通常为10mm以下,优选为6mm以下,更优选为5mm以下。而且,对元件1的高度(图1中h)虽无特别的限制,但通常高度h为正六边形边长(图1中l)以下,更优选为l×0.85以下。
在元件1的贯通孔的内周面上所刻的螺旋槽,只要是1圈以上,对沟槽的圈数并限制,而且,对沟槽的深度也无特别的限制。
沟槽的形状由螺纹牙的形状所表现。可以使用三角螺纹或台型螺纹形状的沟槽。这里三角螺纹中包含螺纹牙的角度为60度、55度等的形状。从经济性、易得性等考虑优选是三角螺纹。
接着,对元件1的排列加以说明本发明的场变换器,是将多个元件以元件中心轴(图1中的7)相互平行的方式排列。以别的表现方式,是多个元件的底面与假想的一个平面平行。多个元件可以是有台阶状而排列,也可以是元件的底面形成假想的同一平面而排列。优选的排列方式是,元件的底面形成假想的同一平面的排列。
一个场变换器中所使用的多个元件,可以是(I)外形尺寸不同的多个元件;(II)外形尺寸相同但孔的大小不同的多个元件;(III)外形尺寸与孔的大小相同,螺旋槽形状不同的多个元件;(IV)同样大小、同样形状的多个元件中的任意一种,优选是(IV)。
多个元件可以是相隔一定的距离而排列,也可以是相互近接或相接而排列。优选是相互近接而排列,更优选是相互接触而排列。该排列形状可以是随机排列,格子排列,同心圆状排列等任意的排列形状。
图2是表示元件排列形状一例的立体图,是同心圆状排列。多个元件1排列为平面形状,元件1的底面3形成一个假想的1的平面p。在排列的中心置一个元件11,在其外圆放置6个元件12。以下称该六边形排列为OHA(Ortho-Hexagonal Arrangement)。
虽然在图2的OHA中是共计使用7个元件,但也可以增加其外圆,使在这种情况下使用的元件的数目合计为19个、37个、61个、91个、127个等。
而且,在同心圆排列中,也包含在最内周部分放置3个元件,外周的元件的中心连接线构成正三角形的排列。
优选的排列为OHA。
本发明是由如上所述排列为一层的元件所构成,但也可以是将其上下重叠而构成1个场变换器的结构。对该重叠的排列并无特别的限制,可以适宜地重叠上述一层的排列。优选的重叠排列为第一层的排列为OHA,使该OHA的中心点在上下方向相一致而重叠排列。就是说,在各层的中心上所放置的元件1的中心轴7形成假想的一条直线的排列。这里,作为保持元件排列的结构,采用在箱中空开少的间隙保持元件的结构,可以使中心轴7所形成的假想的直线大体成为1个直线。
在该优选的重叠排列中,包含OHA的正六边形上下一致的排列与以该正六边形旋转状态而重叠的排列。最优选的重叠排列是OHA正六边形上下一致的排列。
为了保持排列,可以使用各种共知的结构与方法。例如,可以是在正六棱柱的箱中以所述排列放入元件,上下用盖状的部件进行固定的结构,在不问其形状的箱中排列元件,其间隙部分由填充材料所填充,对元件的上下左右进行的压迫固定的结构,将多个元件固定于螺栓,由固定工具将元件固定的结构,在基板上由粘结材料将元件进行固定的结构,由粘结材料将元件与元件之间进行固定的方法等。在采用将元件装入箱内的结构的情况下,箱与元件之间可以是有少许间隙。另外也可以是没有间隙。有少许间隙时,将元件装入箱内的操作容易进行。
本发明的场变换器,可以是原封不动地使用保持排列的结构,而且,还可以进而放入容器而使用。对容器的材质并无特别的限制,例如可以使用金属制、合成树脂制、玻璃制、木制等容器。由于成形加工容易,随时间(经年)的变化小等理由,优选使用金属制,特别是优选使用不生锈的不锈钢,更优选使用材料来源容易的SUS304。
而且,容器可以是密闭,也可以是内部向外部开放,从防灰尘的观点,优选是密闭。
(流体处理装置)权利要求11的发明,是一种在具有流体的流入口与流出口的中空容器中保持有权利要求1~9中任一项所述的场变换器的流体处理装置。该流体处理装置使被处理流体通过场变换器的附近。由此使被处理流体发生变化。
这里,所谓中空容器,是包含中空柱状(圆柱,四棱柱)形状,漏斗形状等容器。而且,流体包含气体、液体(包含溶液、悬浮液、胶体状溶液、固体状物与液体的混合物等),以及超临界流体。对中空容器的材质并无特别的限制,例如可以使用金属制、合成树脂制、玻璃制、木制等容器。由于成形加工容易,随时间(经年)的变化小等理由,优选使用金属制,更优选使用不生锈的不锈钢,特别优选使用材料来源容易的SUS304。
流入口与流出口还可以分别设置,而且,也可以是设置2个出入口,将一侧作为流入口而使用,另一侧作为流出口的结构。
权利要求12的发明的特征在于,在权利要求11所述的流体处理装置中,使构成在中空容器中保持的场变换器的元件的中心轴与在该容器中流动的被处理流体的流线方向大体一致而配置。由于场变换器中流体流动,所以能够更有效地处理流体,使其发生变化。
权利要求13的发明的特征在于,在权利要求12所述的流体处理装置中,用于液体的处理,并连接在供给被加压至比周围的大气压更高压力的液体用的给水管上。由于液体处理装置的流入口及流出口与给水管直接连接,所以被处理流体的处理操作容易进行,而且,能够在宽的范围内对处理水进行配水。
这里,所谓被加压至比周围的大气压更高压力的液体,例如可以包含在净水厂加压的自来水,吸上给水塔由重力加压的井水,吸入罐内由重力加压的饮料,由燃料泵加压的内燃机燃料(如汽油、柴油、燃料酒精等)。
(处理液体)权利要求14的发明,是一种通过权利要求1~13中任一项所述的流体处理装置而得的流体。这里的流体包含气体、液体(包含溶液、悬浮液、胶体状溶液、固体状物与液体的混合物等),以及超临界流体。流体包含一次通过流体处理装置的流体与多次通过流体装置的流体。对于多次通过的流体,多次的通过处理,可以是分次进行处理,也可以是制作具有流体处理装置的闭锁流路,在其中使被处理流体进行循环。
这样的流体的示例有,与处理前相比味道发生变化的饮料。而且,另一个例子是,通过处理起到微生物繁殖抑制效果的水。
权利要求15的发明的特征在于,权利要求14所述的流体是水。水中包含人及家畜的饮用水、蒸馏水、植物栽培用水等。

图1是元件的表面图(a)与侧面图(b)。
图2是表示元件排列一例的立体图。
图3是场变换器(1)的部分剖面立体图。
图4是场变换器(3)的立体图。
图5是场变换器(4)的立体图。
图6是流体处理装置的截面图。
图7是图6中A-B截面的截面图。
具体实施例方式
下面参照附图详细说明本发明的场变换器和液体处理装置。还有,本发明的实施例、实验例、应用例中所记载的部件及部分的尺寸、材质、形状、及其相对位置等,都不限于特定的记载,本发明的范围并不仅限于这些,而单是为了说明例子。
实施例1图3是场变换器(1)的部分剖面立体图。图3中1是元件,22是正六棱柱状的中空箱,23是底板,25是上板。
多个元件1的外形为正六棱柱,一边的长度(l)是3mm,高度(h)是2.4mm,孔的直径是3mm。所述孔是在正六棱柱的中心以圆柱状开的孔。孔的内周面上的螺旋槽是米制普通螺纹。元件1的材质是SUS304。对该元件进行加热·冷却处理后而排列。
箱22、底板23、上板25由SUS304薄板所制作。底板23与上板25上开有多个直径为3mm的贯穿孔。图中省略了上板25上的一部分贯穿孔。
底板23弯折周边部分24,对该部分进行焊接,固定于箱22的底面部分。在底板24上,按OHA排列有19个元件1,该19个为1层,共重叠9层。(从第二层到第九层未图示。)元件1的总数为171个。各层的OHA按同心圆的中心上下大体一致而重叠。由此,在各段的中心点排列的元件1的中心轴7大体形成一条假想的直线。
上板25弯折周边部分25,对该部分进行部分焊接,固定于箱22的上面部分。箱22的外形尺寸为,正六棱柱的一边长为15mm,高度为31mm,上板25与底板23的间隔为22mm。在箱22中,以OHA方式收存有19个元件。从第二层到第九层也是同样。由箱侧板、底板23与上板25的夹持使元件1的移动受到限制,保持所述排列。
将场变换器(1)放入正六棱柱的密闭容器(以下记为场变换器(2)),使用于后面记述的应用例。密闭容器的材质是SUS304。
实施例2图4是场变换器(3)的立体图。图4中1是元件,31是圆筒状的下箱,32是圆筒状的上箱。
元件1与场变换器(1)中所使用的元件具有相同的材质、大小与形状。对该元件进行加热·冷却处理后而排列。
下箱31、上箱32由SUS304薄板所制作。下箱31的底板35与上箱32的上板33上开有多个直径为3mm的贯通孔。图示省略了上板33上的一部分贯通孔。
在下箱31中,按OHA排列有37个元件1,该37个的排列作为1层,共重叠3层。元件1的总数为111个。图中仅表现出第三层。各层的OHA按同心圆的中心上下大体一致而排列。由此,在各层的中心点排列的元件1的中心轴7大体形成一条假想的直线。
上箱32与下箱31相互嵌合,将螺栓拧入在箱侧面上所设置的螺纹孔而进行螺纹固定。34是由SUS304制作的填充部件,填充于下箱31的侧板与元件1之间的间隙。箱33的直径为63mm,高度为9mm。由下箱侧板、填充部件34、底板35与上板33的夹持使元件1的移动受到限制,保持所述排列。
场变换器(3)可以原封不动,或装入容器作为场变换器而使用。而且,保持于中空容器可用于流体处理装置。
实施例3图5是场变换器(4)的立体图。
多个元件1的外形为正六棱柱,一边的长度(l)是5mm,高度(h)是3.8mm,孔的直径是5mm。孔是位于正六棱柱中心的圆柱形。孔的内周面上的螺旋槽是米制普通螺纹。元件1的材质是SUS304。对该元件进行加热·冷却处理后而排列。
图中41是头部为六边形状的长螺栓,螺栓41是由SUS304所制作。元件1的螺旋槽与螺栓41螺合,将9个元件1固定于螺栓41。将螺合有该元件1的螺栓7个进行排列,使元件1的各底面形成一个假想的平面,由捆束工具42捆束固定。元件1的总数为63个。捆束工具42使用了市场上销售的合成树脂制捆扎带。
将图5的场变换器(4)放入正六棱柱状的密闭容器(以下记为场变换器(5)),使用于后面记述的应用例。密闭容器的材质是SUS304。
还有,也可以将7根螺栓排列得使各元件1的各底面在不同的平面上。在这种情况下,连接在外周排列的6根螺栓的中心轴在与各元件底面平行的假想的一个平面上投影的点时,构成正六边形。
而且,对螺栓41的材质并无特别的限制,可以使用合成树脂制、木制等任意材质的螺栓。进而,对螺栓41的顶部形状也无特别的限制,可以使用正六边形、圆形、四边形等任意头部形状的螺栓。
实施例4图6是流体处理装置的截面图。图7是图6中A-B截面的截面图。
流体处理装置51,在中空的圆柱52的内部安装有上述场变换器(1)21。图中53是接头(socket),54是接头。接头53用于流体的流入口,接头54用于流体的流出口。图6中A-B截面的截面图表示于图7。在圆柱52的内部安装有7根场变换器(1)21。图中的箭头57是被处理流体的流动方向,与场变换器(1)中元件1的中心轴的方向大体一致。55是筛板,有多个直径为3mm的贯通孔。筛板55在场变换器(1)21的上游侧与下游侧各设置1个。圆柱52,接头53、54,及筛板55的材质是SUS304。
焊接7个场变换器(1)的箱固定于OHA,通过在56的位置的焊接,将其固定于圆柱52的内壁。流体处理装置51将场变换器(1)21与筛板55固定在由截面N-M切断的两个圆柱部分之后,通过焊接制作为一体。还有,也可以在两个圆柱部分的连接端部设置螺纹,由螺纹固定而一体化。
圆柱52的最大部分的直径为90mm。接头53、53的内周面上设有螺旋槽,这里能够螺纹固定给水管。
该流体处理装置51可以直接连接在给水管、把井水吸到给水塔后输送加压的水的给水管上。就是说,将给水管切断、给水管的上游侧连接于接头53,且将接头54连接于切断的给水管的下游侧。接头53、54适合于50mm的给水管,流体处理装置51能够使通过50mm的给水管的水发生变化。
流体处理装置51的处理对象是气体、液体、超临界流体等。被处理气体的例子有空气。被处理液体的例子有水、饮用水、蔬菜汁、水果汁、以及其它的液体饮料。罐装的饮料通过该流体处理装置后,观察到了酸味减少的味道变化。
实验例改变元件1的大小与材质,实验了场变换器的能力。
实验使用了4种SUS304的元件与钛的元件。元件的外形为正六棱柱,一边的长度(ι)与孔的直径相等。孔是在正六棱柱中心的圆柱状,孔的内周面上使用了米制普通螺纹的螺旋槽。SUS304的元件经加热处理·冷却后用于实验。钛的元件是购买了溶体化处理过的材料。在木制板上将这些元件与未经加热处理的SUS304的元件各19个排列为OHA,且相互接触排列为1层。而且,使位于同心圆中心的元件的中心轴一致,且使各层的正六边形上下一致,这样排列3层(元件的总数为57个),进行临时固定。
评价是通过感觉实验柠檬薄片的味道变化的有无而进行。就是说,在场变换器上放置柠檬薄片数分钟后,其味觉是酸味减弱,苦味加强。因此,在所述元件排列上放置柠檬薄片10分钟,由3名参加者进行了味觉变化试验。这里味觉发生变化的标记为○,味觉未发生变化的标记为×。还有,该柠檬试验片中发现,柠檬越新鲜,变化越强,因此,提供作试验的柠檬使用了皮为绿色的新鲜柠檬。
试验结果示于表1中。
表1

在未经加热处理的比较实验例中,没有表现出味觉的变化。
应用例1在车上放置场变换器,测定了其燃料效率的变化。
在两台汽车上分别在前后左右端部各排列1个,中央部排列1个,合计5个场变换器(5),进行行走试验,测定了其燃料效率,测定结果示于表2。
表2

燃料效率提高了30%以上。
应用例2在养猪场放置了场变换器,观察了猪的生育。
进行了试验的养猪场是琦玉县加须市,其场地大小为240m×120m,猪舍为120m×80m,猪的总数(包括大猪与小猪,以下同样)为5000头。在该猪舍的四角各放置1台场变换器(5),且在养猪场用地的四角各放置1台场变换器(5),合计8台,观察了猪的死亡率与养肥日数。
观察期间2000年12月起1年死亡率0.5%以下养肥日数170天(放置场变换器之前为200天)养肥日数为小猪出生后到出售到市场所需要日数的平均值。
设置场变换器的结果是,猪的紧张状态减轻,饲料进食见好,养肥日数减少。而且,猪的紧张状态减轻的结果,使猪与猪之间的喧哗及互咬减少。因此,减少了因受伤而引起的细菌感染以至死亡的现象。如果不设置场变换器,据说养猪场的死亡率通常为15%。
应用例3在养猪场的给水管上安装液体处理装置,将该水用于猪的饮用水与猪舍的清扫,测定了大小便与排水混合的猪舍排水的水质变化。
进行实验的养猪场是长崎县西海町。其场地大小为40m×120m,猪舍为30m×100m,猪的总数为500头。在将井水吸到给水塔加压供给到猪舍的给水管上安装液体处理装置51。而且,将通过液体处理装置51的水用于猪的饮用与猪舍的清扫。试样水是在将大小便与猪舍排水合并处理的净化槽的入口处所取样。将安装液体处理装置51之前与安装后经过30天后的试样水的测定结果示于表3。
表3

安装液体处理装置51的结果表明,猪舍排水的水质得到了提高。
应用例4在养猪场设置场变换器,且在养猪场的给水管上安装液体处理装置,测定了在养猪场发生的臭气。
进行实验的养猪场是长崎县西海町。其场地大小为40m×80m,猪舍(两个)为20m×60m,猪的总数为300头。
在各猪舍大体等间隔地设置8台场变换器(2),合计16台。进而,在与设置场变换器的同一天,在将井水吸到给水塔加压供给到猪舍的给水管上安装液体处理装置51。而且,将通过液体处理装置51的水用于猪的饮用与猪舍的清扫。将设置场变换器·安装液体处理装置后经过110天后,对两猪舍之间的空气进行了取样。
作为比较对象,选择了相同规模的养猪场,而且,选择了具有相同规模的两个猪舍的养猪场。在接近了同日的时刻,对比较对象养猪场的两个猪舍间的空气进行了取样。
臭气浓度的测定,由三点比较式臭袋法进行了感官试验。参加者是由基准液臭的小组选定方法,选择了具有正常嗅觉的人员6名。
在一组3个袋中注入经过了活性炭的无臭空气,其中一个袋中适量注入取样的空气,将其按小组人数分为6组。小组(6人)分别闻一组3个袋,选择出认为被注入了试样气体的袋。直到小组全体的平均正解率不到0.58,对试样空气进行稀释后测定。
测定的结果示于表4。
表4

这里,所谓臭气浓度,是指用无臭的洁净空气稀释试样空气时,恰好达到无臭时所需要的稀释倍数。
设置场变换器,且在养猪场的给水管上安装液体处理装置,将该处理水作为饮用水提供,结果,养猪场的恶臭减少。
应用例5进行了通过了液体处理装置的水的杀菌能力的评价试验。
试验的水是将通过流体处理装置51的自来水,为了除去氯而使之通过活性炭的处理水。在处理水10ml中接种含活细菌为107/ml的菌液0.1ml,在20℃保温,测定了接种后经过1小时与3小时后的活菌数。活菌数的测定是取所述培养液,将其在培养基接种培养,测量其生成的菌落数而进行的。而且,作为控制,在磷酸缓冲液(1/15M,pH7.2)10ml中接种菌液0.1ml,同样保温,测定了接种后经过相同时间后的活菌数。实验中所使用的细菌,是大肠菌(Escherichia coli)、黄色葡萄球菌(Staphylococcusaureus)、レジオネラ菌(legionella pneumophila)、沙门氏菌(Salmonellaenteritidis)等。
活菌数测定中所使用的培养基是标准琼脂培养基(荣研)与GVPC琼脂培养基(日研生物)。接种初期的活菌数由1点的培养试验计算出。接种后经过1小时与3小时的活菌数由进行3点培养试验的平均值计算出。试验结果示于表5。
表5

单位 CFU/ml通过流体处理装置的自来水,表示出对这4种细菌的杀菌力。其中特别是沙门氏菌,经过3小时后减少到1%。
应用例6由通过了流体处理装置的自来水进行植物的水栽培试验。
实验中所使用的是Angelica Keiskei的叶。将通过了流体处理装置51的自来水与未通过流体处理装置51的自来水分别装入不同的容器。将自带叶杆的根切断的Angelica Keiskei叶的叶杆部分放入容器,置于同一场所,观察了其变化。
在通过了流体处理装置51的自来水中放入的叶即使经过45天后仍能够保持绿色。与此相比,放入未通过的自来水中的叶2天后就已经枯萎。
应用例7
在民宅用地(约100m2)的四角与大体中心点合计设置5个场变换器(2)。或者是在同样大小用地中的房子的四角与大体中心点合计设置5个场变换器(2)。并且观察了设置后居住者的变化。
设置后,在15家的所有成员中观察到了情绪稳定、睡眠香甜、女性更年期障碍减轻等所希望的变化。
如以上的说明,在汽车中设置本发明的场变换器能够使燃料效率提高,在养猪场设置能够加速增肥并减轻猪的紧张状态,而且,在办公室、教室及住宅等设置能够改善人的心情,本发明能够用于多种用途。
本发明的流体处理装置安装于养猪场的给水管上,能够用于猪的饮用水的变换,而且,还可以用于减少养猪场的臭气。
本发明的流体可以用于饮料,而且,还可以用于灭菌用途。
权利要求
1.一种场变换器,其特征在于是使多个正六棱柱形状的元件与该元件的中心轴(指与正六棱柱的六个侧面平行、与正六棱柱的两端面垂直的中心轴)相互平行排列,且保持该排列的场变换器,该元件具有贯穿该元件的底面与表面,截面为圆形的孔,且在该孔的内周面上有螺旋槽,该元件是从奥氏体系不锈钢、马氏体系不锈钢、白金、金、银、钛、金刚石等材料群中所选择的材质而构成,且对该元件实施加热处理。
2.根据权利要求1所述的场变换器,其特征在于该多个元件具有相同的形状与大小,且该元件的孔是具有与该元件的中心轴相一致的中心轴的圆柱状孔,按照该多个元件的底面形成一个平面的方式排列,且在该排列中相邻的元件的侧面相互近接而排列。
3.根据权利要求1~2中任一项所述的场变换器,其特征在于该多个元件排列为同心圆状,且位于该同心圆状排列的最外周的多个元件的中心轴在与该中心轴相垂直的一个平面上的投影的点的连线构成正六边形。
4.是将权利要求1~3中任一项所述的场变换器多层上下重叠的场变换器。
5.是将权利要求3所述的场变换器,使位于该同心圆状排列的中心上的元件的中心轴大体一致而多层上下重叠的场变换器。
6.根据权利要求1~5中任一项所述的场变换器,其特征在于该元件的材质是SUS304不锈钢。
7.根据权利要求1~6中任一项所述的场变换器,其特征在于该元件的所述加热处理,是加热温度800℃以上,加热时间5分钟以上。
8.根据权利要求1~7中任一项所述的场变换器,其特征在于该元件中该正六棱柱的截面即正六边形的一边长为10mm以下,且该正六棱柱的高比其一边长短。
9.根据权利要求1~8中任一项所述的场变换器,其特征在于该元件的孔的内周面上所设置的螺旋槽为三角螺纹。
10.根据权利要求1~9中任一项所述的场变换器,其特征在于封入到由SUS304不锈钢所构成的封闭容器中。
11.一种流体处理装置,其特征在于在具有流体的流入口与流出口的中空容器中保持有权利要求1~9中任一项所述的场变换器。
12.根据权利要求11所述的流体处理装置,其特征在于构成该场变换器的元件的中心轴,与在该容器中移动的被处理流体的流线方向大体一致而配置。
13.根据权利要求12所述的流体处理装置,其特征在于该流体是液体,并且所述流体处理装置连接在用于供给压力比周围的大气压大的液体的给水管上。
14.一种流体,其特征在于是通过了权利要求11~13中任一项所述的流体处理装置而得到的流体。
15.根据权利要求14所述的流体,其特征在于该流体是水。
全文摘要
本发明是涉及一种场变换器,是对设置有该场变换器的空间起作用,将该空间变为对人及动植物适宜状态的装置。而且,本发明还涉及在液体·气体的处理中使用场变换器的流体处理装置。本发明是对不锈钢等材质的六角螺母状的元件进行加热处理,将其排列为平面状且同心圆状,且配列成位于该同心圆排列最外周的六角螺母状的元件的中心点的连线构成正六边形,并保持该排列的装置。而且,还是将这样的场变换器保持于中空管状体中的流体处理装置。场变换器能够作为制造减轻人及动物的紧张状态的空间的装置而使用。液体处理装置能够作为以减轻养猪场的臭气为目的给水设备而使用。而且,还可以用于人的饮料
文档编号C02F1/00GK1607978SQ02825920
公开日2005年4月20日 申请日期2002年12月24日 优先权日2001年12月25日
发明者野村修之, 川崎葵 申请人:株式会社维内斯

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