[发明专利]一种新型超磁放大技术在农业灌溉系统中的应用在审

专利信息
申请号: 201610140969.8 申请日: 2016-03-14
公开(公告)号: CN105766553A 公开(公告)日: 2016-07-20
发明(设计)人: 刘懋;宋若谷 申请(专利权)人: 刘懋;宋若谷
主分类号: A01G25/00 分类号: A01G25/00;C02F1/48
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 650000 云南省*** 国省代码: 云南;53
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摘要:
搜索关键词: 一种 新型 放大 技术 农业 灌溉系统 中的 应用
【说明书】:

技术领域

本发明专利涉及农业灌溉领域,尤其涉及将不需任何外接电源的超磁放大技术应 用于农业灌溉系统中,达到节水节能及促进不同农作物生长的目的。

背景技术

目前,农业领域常见的增产方式主要通过筛选优良品种、施加各类农业增产剂、使 用科学的灌溉方式、深松土块等方式。节水方式主要通过改进灌溉系统的布局、使用新型滴 管装置(补偿内镶式滴灌管、迷宫式滴灌带等),结合天气、土壤情况等因素综合分析处理的 智能灌溉系统按时浇灌等方式。现有的各种增产及节水的方式均存在一定的技术缺陷及不 足,例如:(1)增产的方式较为耗时;(2)各类农肥对农作物生长有不同程度的副作用;(3)化 学药品对环境有污染;(4)持续性投资较大;(5)节水效果不明显等。

在超磁技术发明至今的一段时间里,有大量文献表明超磁技术可以促进农作物的 生长(磁化水灌溉促进作物增产机理的MD模拟研究,张立红,青岛大学学报:自然科学版, 2005,18(1):58-62),并达到缩短生长周期的目的(磁化水对几种作物生长的影响及其机理 研究,陈胜文,华南农业大学,2007)。然而该技术至今无法进行产业化推广的原因有:(1)电 磁控制下的超磁场耗电量较大;(2)没有合适的超磁技术可以在脱离实验室的情况下长期 对灌溉系统进行磁化;(3)电磁或其他永磁技术造价极其高昂,后期维护成本较高等。

发明内容

为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种超磁放大技术在农业灌 溉系统中的使用方法,包括超磁单元、金属捆线、塑料捆线、防水布。该发明对超磁单元的要 求为:

有效磁感应强度不低于2T,在工作温度范围0℃~100℃之间,无强力撞击的情况下工况 运行时,超磁单元的退磁率可以确保10年低于5%。在管壁厚度低于30毫米的管道中,均可产 生至少1T的磁感应强度(只有在管道内产生超过1T的磁感应强度,方可保证超磁放大技术 在灌溉系统总水泵位置处工作的有效性)。

本发明利用经过改进的超磁放大单元,利用高磁体产生的超强磁场,在不改变水 原有化学成分的条件下,水体在通过超强磁场的瞬间,受到强大磁场的磁能量的轰击,使水 体吸收了大量的磁能,这样就使水的物理性能和化学性能发生了变化,原来缔合链状的大 分子断裂成单个小分子,水分子偶极距发生偏转,水链重新组合,从而使水变成了有高磁能 量的水。此时,使用经强磁场磁化后的水进行农业灌溉,能够提高农作物产量,缩短其生长 周期。

本发明创造性的使用了磁极对冲及间隔相吸的安装方式,使得超磁单元在管道内 所形成的磁场趁螺旋状,进一步加强水分子切割磁感线的强度。

附图说明

图1是超磁单元规格图;

图2是金属捆带示图;

图3是塑料捆带示图;

图4是超磁系统在集中式灌溉系统中的安装位置图;

图5是超磁系统在分布式灌溉系统中的安装位置图;

图6是超磁单元安装示意图(环一);

图7是超磁单元安装示意图(环二);

图8是防水布包裹超磁单元示意图;

图中:

1.总水管;2.分水管;3.水泵;4.水流方向;5.超磁单元;6.金属法兰;7.金属捆带;8.塑 料捆带;9.防水布;10.水管;11.至各分接头;12.环一;13.环二。

实现方式

下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显 然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实 施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属 于本发明保护的范围。

请参阅图1,本发明选用的超磁单元为由NdFeBN35材料制成的,经放大技术改进 后的超磁装置,其有效磁感应强度为2T,产品规格如图1所示。本发明选用但不限于NdFeB N35超磁单元,任何达到或高于该规格的超磁单元均可选用。请参阅图2,金属捆线选用图中 所示的产品,请参阅图3,塑料捆线选用图中所示的产品。

本发明的具体实施步骤如下(以改进的NdFeBN35超磁单元为例):

1.测量管径,并按照下述公式计算需要的超磁单元数量;

公式:管道外径(mm)×π(3.14)/57.1(若产生小数,选用四舍五入法则。)

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