TWI871635B - 創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法 - Google Patents
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Abstract
一種創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,包含下列步驟:一注水步驟;一質變步驟;一降溫步驟;以及一過濾步驟。
Description
本發明係關於一種飲用水製程,特別是有關於一種創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法。
人體的重要組成部分是水,約佔人體重量的70%,其也是新陳代謝的重要媒介,然,人體消耗的水分中有一半需直接藉由飲水來補充,如何使水更容易被人體吸收甚至使水具有更佳的口感一直是本領域所研究的課題,此外,K、Na、Ca、Mg、Zn、Fe、Se、I、Mo、Ch、Cu、Fl、P、S等多種礦物質是人體健康所必需的,但是卻不容易通過日常飲水獲取。。
故而本案利用本案發明人所有之中華民國專利證號第TWI773097B號「量子原力態剪切穿入轉化且能維穩物性的電磁力動能設備及其應用方法」公開的一種量子原力態剪切穿入轉化且能維穩物性的電磁力動能設備,包含有殼體及轉動器;殼體內設有控制溫度及壓力並發出音波及光波的環境控制裝置、且殼體內壁設有永久磁鐵,該環境控制裝置、殼體、轉動器與電力源電性連接,該轉動器設於殼體內且連接可導電
之球體;當材料放入殼體後會受到其內部溫度、壓力、音波、光波的催化與穿入,再來球體在帶電且具磁場的殼體內旋轉產生電磁力動能態剪切現象,使材料中的粒子受電磁力動能而產生能量轉化、剪切、穿入、分離、糾纏、堆疊等量子原力態質變現象,再將質變轉化後之材料降溫冷卻成穩物性的材料,藉以改善飲用水的製程。
本發明的目的在於解決上述先前技術如何改善飲用水口感以及吸收的問題,為達上述目的,本發明提供一種創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,係運作於一電磁光動能過濾設備,包含:一殼體、一轉動器、一奈米氣泡單元、以及一電力源;該殼體係為可導電之金屬材質,其殼體內壁上設有一環境控制裝置及一永久磁鐵,該環境控制裝置包含一溫控模組、一超音波發射單元、一微波發射單元以及一光照單元;該轉動器設於該殼體內部與該電力源電性連接,連接至少一可導電的中空金屬球體並可控制該中空金屬球體旋轉;該奈米氣泡單元與該電力源電性連接,且與該殼體內部相通可持續提供高壓氧氣;以及一過濾裝置,係與該電磁光動能過濾設備連接;該製程方法包含下列步驟:一注水步驟;一質變步驟;一降溫步驟;以及一過濾步驟。
注水步驟,包含:透過一注水泵將一水注入該電磁光動能過濾設備;以及利用該奈米氣泡單元連續加壓高壓氧氣,產生一高溶氧水。
質變步驟,包含:該超音波發射單元連續發射一超音波至該高溶氧水,其中該超音波震盪之頻率係為25kHz~200MHz;該微波發射單元連續發射一超音波至該高溶氧水,其中該微波震盪之頻率係為800MHz~13GHz;該
光照單元連續發射一光波至該高溶氧水,其中該光波波長係為360nm~830nm;該永久磁鐵施以一磁力使該殼體內壁產生一磁場,其中該磁力係為3000~6000高斯;該至少一可導電的中空金屬球體帶電並在帶電且具磁場的該殼體內旋轉產生磁力效應,進而使該高溶氧水中至少一粒子受到一電磁力動能態效應切割而產生能量轉化、剪切、穿入、分離、糾纏、堆疊等量子原力態質變現象,產生一質變水。
降溫步驟係為通過該溫控模組將該中空金屬球體瞬間降溫。
過濾步驟係為透過該過濾裝置濾除該質變水的雜質,使該質變水改變為一質變過濾水。
較佳地,該高溶氧水含氧量為25~100ppm。
詳細地說,該溫控模組更包含一降溫單元,該降溫單元係提供一高壓低溫氣體至該至少一中空金屬球體,使該至少一中空金屬球體的溫度瞬間下降。
較佳地,該高壓低溫氣體之溫度係為-20℃至10℃。
較佳地,該環境控制裝置更包含一壓力控制單元用以控制該殼體內壓力。
較佳地,該環境控制裝置更包含一壓力控制單元用以控制該殼體內壓力。
較佳地,該殼體的電流控制介於0~4安培及電壓介於240~340伏特、該球體的電流控制介於0~6安培及電壓介於5~30伏特。
較佳地,該降溫步驟的步驟中,透過該電磁光動能過濾設備中的該溫控模組,於2~10分鐘中使該殼體內溫度降低至-10~5℃。
較佳地,該光波的照度係為1400~2600LUX。
藉由上述,本發明之有氧高效能的節能減排的飲品製造方法的各步驟與各裝置設備的協同運作下,有效改善習知飲用水的口感以及吸收的問題,且可達成不須儲水箱的功效。
S101~S104:步驟流程
10:殼體
11:環境控制裝置
111:溫控模組
112:超音波發射單元
113:微波發射單元
114:光照單元
115:壓力控制單元
12:永久磁鐵
20:轉動器
201:中空金屬球體
30:奈米氣泡單元
40:注水泵
60:過濾裝置
圖1係為本發明第一實施例之步驟示意圖。
圖2係為本發明第一實施例之電磁光動能過濾設備示意圖。
為使所屬技術領域中具通常知識者,能瞭解本發明之內容並可據以實現本發明之內容,以下茲以適當實施例配合圖示加以說明,基於本發明內容所為之等效置換、修改皆包含於本發明之權利範圍,此外聲明,本發明全文所使用之「一」或「一個」量詞,係為表達本發明範圍的通常意義,於本發明中應被解讀為包含一個或至少包含一個,且單一的概念亦包含複數的情況,除非本發明中明顯意指其他涵義。
請參考圖1以及圖2,圖1係為本發明第一實施例之步驟示意圖,圖2係為本發明第一實施例之電磁光動能過濾設備示意圖,本發明之第一實施例之一種創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,係運作於一電磁光動能過濾設備,包含:一殼體10、一轉動器20、一奈米氣泡單元30、以及一電力源;該殼體10係為可導電之金屬材質,其殼體10內壁上設有一環境控制裝置11及一永久磁鐵12,該環境控制裝置11包含一溫控模組111、一超音波發射單元
112、一微波發射單元113以及一光照單元114;該轉動器20設於該殼體10內部與該電力源電性連接,連接至少一可導電的中空金屬球體201並可控制該中空金屬球體201旋轉;該奈米氣泡單元30與該電力源電性連接,且與該殼體10內部相通可持續提供高壓氧氣;以及一過濾裝置60,係與該電磁光動能過濾設備連接,本領域通常知識者可以理解,其係可通過注水泵或加壓馬達等設備透過管道進行液體流通或交換,在此不詳加撰述;該製程方法包含下列步驟:一注水步驟S101;一質變步驟S102;一降溫步驟S103;以及一過濾步驟S104;於本實施例中,該至少一中空金屬球體201係為兩個,該轉動裝置20可控制各球體分別以相異或相同的旋轉方向轉動,如先前技術中華民國專利號TWI773097B所述,其係利用帶電球體的旋轉角度差異及帶電球體在帶電且具有磁場的殼體10內旋轉產生的旋轉角度差異,進而使帶電球體與帶電且具有磁場的殼體10對材料產生電磁力動能態效應,而該電磁力動能態效應可使材料中的粒子收到剪切而產生能量轉化、切割、穿入、分離、糾纏、堆疊等量子原力態質變現象...,在此不詳加撰述。
步驟S101,注水步驟,包含:透過一注水泵40將一水注入該電磁光動能過濾設備;以及利用該奈米氣泡單元30連續加壓,產生一高溶氧水。
詳細地說,該奈米氣泡單元30連續加壓至該高溶氧水的含氧量達到25~100ppm。
步驟S102,質變步驟,包含:該超音波發射單元112連續發射一超音波至該高溶氧水,其中該超音波震盪之頻率係為5kHz~200MHz;該微波發射單元113連續發射一超音波至該高溶氧水,其中該微波震盪之頻率係為800MHz-13GHz;該光照單元114連續發射一光波至該高溶氧水,其中該光波波
長係為360nm-830nm,該光波的照度係為1400~2600LUX;該永久磁鐵12施以一磁力使該殼體10內壁產生一磁場,其中該磁力係為3000~6000高斯;該至少一可導電的中空金屬球體201帶電並在帶電且具磁場的該殼體10內旋轉產生磁力效應,進而使該高溶氧水中至少一粒子受到一電磁力動能態效應切割而產生能量轉化、剪切、穿入、分離、糾纏、堆疊等量子原力態質變現象,產生一質變水,於本實施例中,質變時間約為30分鐘,但不以此為限。
步驟S103,降溫步驟:通過該溫控模組111將該球體瞬間降溫,藉以使該質變水溫度下降。
步驟S104,過濾步驟:將該質變水流通至該過濾裝置60,透過該過濾裝置60濾除該質變水的雜質,使該質變水改變為一質變過濾水,於本實施例中,過濾裝置60係為習知的逆滲透(Reverse osmosis;RO),於其他實施例中,過濾裝置60係為習知的正滲透(Forward Osmosis;FO)。
於本實施例中,該溫控模組111更包含一降溫單元,該降溫單元係提供一高壓低溫氣體至該至少一中空金屬球體201,該高壓低溫氣體之溫度係為-20℃至10℃用以使該至少一中空金屬球體201的溫度瞬間下降。
於本實施例中,該環境控制裝置11更包含一壓力控制單元115用以控制該殼體10內壓力,於本實施例中,該高壓氧氣之壓力係為4~6大氣壓加壓5~10分鐘,用以產生一高溶氧水,可以理解的是,該高壓氧氣之壓力與加壓時間係為正相關。
於本實施例中,該殼體10的電流控制介於0~4安培及電壓介於240~340伏特、該球體的電流控制介於0~6安培及電壓介於5~30伏特。
於本實施例中,在該降溫步驟的步驟中,透過該電磁光動能過濾設備中的該溫控模組,於2~10分鐘中使該殼體10內溫度降低至-10~5℃。
於本實施例中,係藉由電磁力動能態作用將材料中的粒子結構進行快速量子原力態質變且又能維穩物性的量子原力態剪切穿入轉化且能維穩物性的創新量子化科技的飲用水製程。
其中,如先前技術中華民國專利號TWI773097B所述量子原力態質變現象可範例性的解釋為酒類、茶類、酵素、醬油、水...等液體或特定固體,經過一定時間及特定環境條件催化之下會有特定的機率使該液體或固體產生量子原力態質變現象,而發生量子原力態質變現象的液體或固體產生更佳的優化物性產品現已時常被應用在人類生活中,例如:酒類在釀造之後,都需要一段時間熟成,讓酒質更加圓融穩定,熟成五年之酒類會有更佳的飲用口感,而熟成八至十年之酒類,更會有極佳的圓融的飲用口感及風味,所以製作陳年老酒已經是現代人時常利用物質產生量子質變現象產品,進而獲得更優化物性之物質的相關應用之一。
該超音波發射單元112以及該微波發射單元113係使該高溶氧水中的粒子受到更多能量的刺激進而更易產生量子原力態質變,此外,在該光照單元114的協同作用下可使該高溶氧水更輕易的改變與轉化其粒子的能量結構。
於本發明的其他實施例中,步驟S104,該步驟更包含使用波長280~320nm的紫外光(UVB)以及波長200~280nm的紫外光(UVC)照射該質變過濾水藉以進行快速的殺菌以及殺毒。
由前述各實施例與各設備之協同運作下,可使水中的粒子產生
如先前技術中華民國專利號TWI773097B所述的量子原力態質變現象,進而獲得質變且穩定之物性的優化的飲用水,進而使飲用水的口感較佳且易於吸收。
上述揭示的實施例,僅為例示性說明本發明之原理、特點及其功效,並非用以限制本發明之權利範圍,任何所屬領域或熟習此項技藝之人士均可在不違背本發明之精神及範疇下,對上述實施形態進行修飾與改變,任何運用本發明所揭示內容而完成之等效改變及修飾,均仍應為下述之申請專利範圍所包含。
S101~S104 步驟流程
Claims (7)
- 一種創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,係運作於一電磁光動能過濾設備,包含:一殼體、一轉動器、一奈米氣泡單元、以及一電力源;其中,該殼體係為可導電之金屬材質,其殼體內壁上設有一環境控制裝置及一永久磁鐵,該環境控制裝置包含一溫控模組、一超音波發射單元、一微波發射單元以及一光照單元;該轉動器設於該殼體內部,其係與該電力源電性連接,該轉動器連接至少一可導電的中空金屬球體並可控制該中空金屬球體旋轉;該奈米氣泡單元與該電力源電性連接,且與該殼體內部相通可持續提供一高壓氧氣;以及一過濾裝置,係與該電磁光動能過濾設備連接;該製程方法包含下列步驟:一注水步驟,包含:透過一注水泵將一水注入該電磁光動能過濾設備;以及利用該奈米氣泡單元連續加壓該高壓氧氣,產生一高溶氧水;其中,該高壓氧氣之壓力係為4~6大氣壓;一質變步驟,包含:該超音波發射單元連續發射一超音波至該高溶氧水,其中該超音波震盪之頻率係為25kHz~200MHz; 該微波發射單元連續發射一超音波至該高溶氧水,其中該微波震盪之頻率係為800MHz-13GHz;該光照單元連續發射一光波至該高溶氧水,其中該光波波長係為360nm-830nm,該光波的照度係為1400~2600LUX;該永久磁鐵施以一磁力使該殼體內壁產生一磁場,其中該磁力係為3000~6000高斯;以及該至少一可導電的中空金屬球體帶電並在帶電且具磁場的該殼體內旋轉產生磁力效應,進而使該高溶氧水中至少一粒子受到一電磁力動能態效應切割而產生能量轉化、剪切、穿入、分離、糾纏、堆疊等量子原力態質變現象,產生一質變水;一降溫步驟:通過該溫控模組將該球體瞬間降溫;以及一過濾步驟:透過該過濾裝置濾除該質變水的雜質,使該質變水改變為一質變過濾水。
- 如請求項1所述之創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,其中,該高溶氧水含氧量為25~100ppm。
- 如請求項1所述之創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,其中,該溫控模組更包含一降溫單元,該降溫單元係提供一高壓低溫氣體至該至少一中空金屬球體,使該至少一中空金屬球體的溫度瞬間下降。
- 如請求項3所述之創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,其中,該高壓低溫氣體之溫度係為-20℃至10℃。
- 如請求項1所述之創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,其中,該環境控制裝置更包含一壓力控制單元用以控制該殼體內壓力。
- 如請求項1所述之創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,其中,該殼體的電流控制介於0~4安培及電壓介於240~340伏特、該球體的電流控制介於0~6安培及電壓介於5~30伏特。
- 如請求項1所述之創新的高氧磁化量子化飲用水處理製程方法,其中在該降溫步驟的步驟中,透過該電磁光動能過濾設備中的該溫控模組藉以使該殼體內溫度降低至-10~5℃。
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Citations (2)
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| TW200700387A (en) * | 2005-03-21 | 2007-01-01 | Akzo Nobel Nv | 1-benzylindole-2-carboxamide derivatives |
| TW202228843A (zh) * | 2021-01-21 | 2022-08-01 | 吳恩至 | 量子原力態剪切穿入轉化且能維穩物性的電磁力動能設備及其應用方法 |
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2023
- 2023-05-18 TW TW112118534A patent/TWI871635B/zh active
Patent Citations (2)
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| TW200700387A (en) * | 2005-03-21 | 2007-01-01 | Akzo Nobel Nv | 1-benzylindole-2-carboxamide derivatives |
| TW202228843A (zh) * | 2021-01-21 | 2022-08-01 | 吳恩至 | 量子原力態剪切穿入轉化且能維穩物性的電磁力動能設備及其應用方法 |
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