DE4318429A1 - Process and apparatus for treating an aqueous fluid, such as lime-containing mains water - Google Patents

Process and apparatus for treating an aqueous fluid, such as lime-containing mains water

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Abstract

A process and an apparatus for carrying out the process are described by which a fluid which is situated or flowing in a container, but in particular in a pipe, in particular lime-containing mains water, is subjected to an electric alternating field, as a result of which ultrasonic waves are generated in the fluid or in the lime-containing water, with interaction with the dipole element of the water molecules, which ultrasonic waves lead to a size reduction of the lime crystals (Fig. 10). <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behandlung von in einem Behälter und/oder Rohrleitung stehenden oder strömen­ den wasserhaltigem Fluid, wie kalkhaltiges Leitungswasser. Desweiteren betrifft die Erfindung auch eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens.The invention relates to a method for the treatment of in standing or flowing in a container and / or pipeline the water-containing fluid, such as calcareous tap water. Furthermore, the invention also relates to a device for Execution of the procedure.

Die Qualität von Trinkwasser hängt entscheidend von seiner Härte ab, worunter man den Anteil des Kalkes im Trinkwasser versteht. Hartes Wasser, d. h. Wasser mit einem hohen Kalkanteil, hinterläßt häßliche Flecke auf glänzenden Oberflächen und verursacht insbesondere die Bildung von Verkalkungen und damit die Verstopfung von Rohrleitungen sowie die Zerstörung von teuren Geräten und Anlagen, die mit Leitungswasser betrieben werden, wie z. B. Waschmaschinen oder Spülmaschinen.The quality of drinking water depends crucially on its Hardness, including the proportion of lime in drinking water understands. Hard water, i.e. H. Water with a high Lime content, leaves ugly stains on shiny Surfaces and in particular causes the formation of Calcification and thus the clogging of pipes as well as the destruction of expensive devices and systems that use Tap water operated, such as. B. washing machines or dishwashers.

Andererseits ist der im Trinkwasser enthaltene Kalk für Menschen, Tiere und Pflanzen unverzichtbar. Entkalktes Wasser ist gesundheitsschädlich, denn der Körper braucht Kalk zum Aufbau seines Knochengerüstes. On the other hand, the lime contained in drinking water is for People, animals and plants indispensable. Descaling Water is harmful to health because the body needs it Lime to build up his skeleton.  

Es ist daher einerseits anzustreben, im Wasser vorhandenen Kalk nicht zu beseitigen, insbesondere nicht z. B. mit Ionenaustauschern durch Salz zu ersetzen, andererseits aber zu verhindern, daß dieser Kalk dazu führt, daß er in Rohr­ leitungen und Geräten zu Verkalkungen und Verstopfungen führt. Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung eines Ver­ fahrens und einer Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens, mit dem erreicht wird, daß der im Wasser enthaltene Kalk einerseits nicht aus dem Wasser entfernt zu werden braucht, andererseits aber verhindert wird, daß sich dieser Kalk in den Wasserleitungen und in elektrischen Geräten, die Wasser benutzen, wie beispielsweise Spül- und Waschmaschinen, aber auch in Getränkezubereitern wie Kaffee-, Tee-Automaten etc., in ungewünschte Weise absetzt und zu Störungen Anlaß gibt.Therefore, on the one hand, the aim should be to use water Lime not to be removed, especially not e.g. B. with To replace ion exchangers with salt, on the other hand to prevent this lime from causing it to enter pipe Pipes and devices for calcification and blockages leads. The object of the invention is to create a ver driving and a device for performing the method, with which it is achieved that the lime contained in the water on the one hand, does not need to be removed from the water, on the other hand, however, this lime is prevented from the water pipes and in electrical equipment, the water use, such as dishwashers and washing machines, but also in beverage makers such as coffee and tea machines etc., discontinues in an undesired manner and gives rise to disturbances.

Gelöst wird die Aufgabe dadurch, daß das wasserhaltige Fluid dem Feld zumindest zweier, mit impulsartigen Strömen unter­ schiedlicher Frequenz und/oder Phasenlage beaufschlagten Spulen ausgesetzt wird. Es hat sich nämlich ergeben, daß bei einer derartigen Behandlung des wasserhaltigen Fluids, d. h. beispielsweise des kalkhaltigen Leitungswassers, der in dem Leitungswasser vorhandene Kalk physikalisch so verändert wird, daß es weniger leicht zur Ablagerung in den Wasser­ leitungen und in den Geräten, die mit Wasser arbeiten, kommt.The object is achieved in that the water-containing fluid the field of at least two, with pulsed currents below different frequency and / or phase position Coils is exposed. It has been shown that at such treatment of the water-containing fluid, i.e. H. for example, the calcareous tap water in the Tap water physically changes existing lime will make it less easy to deposit in the water pipes and in the devices that work with water, is coming.

Die Felder können vorzugsweise von zwei einlagigen Luft­ spulen erzeugt werden, die zueinander einen Abstand auf­ weisen, der in der Größenordnung der Spulenlänge und/oder des Spulendurchmessers liegt. Eine derartige einlagige Spule hat den Vorteil, daß sie auch von Menschen ohne große handwerkliche Kenntnisse auf bereits vorhandene Wasser­ leitungen aufgebracht werden kann, so daß keine große Investitionskosten entstehen, insbesondere es nicht not­ wendig ist, ein vorhandenes Leitungsnetz in irgendeiner Weise selbst zu verändern. The fields can preferably consist of two single-layer air coils are generated that are at a distance from each other point of the order of the coil length and / or of the coil diameter. Such a single-layer coil has the advantage that it can also be used by people without large craftsmanship on existing water lines can be applied so that no large Investment costs arise, especially not necessary is maneuverable, an existing line network in any Way to change yourself.  

Die zwei Spulen können, was für Leitungsanwendungen sinnvoll ist, koaxial zueinander im Abstand angeordnet sein, sie können aber auch nicht-koaxial im Abstand nebeneinander angebracht sein, wobei die Spulenachsen parallel zueinander sind oder sich in einem vorzugsweise spitzen Winkel schneiden. Im letzteren Falle handelt es sich um Anwen­ dungen, bei denen die Spulen nicht um eine Leitung herum­ gewickelt sind, sondern sich in der Nähe oder in einem anders geformten Wasserreservoir, wie Wasserbehälter, befinden, insbesondere in dem Fluid (Wasser) eingetaucht sind.The two coils can do what makes sense for line applications is coaxially spaced, they can also be non-coaxially spaced apart be attached, the coil axes parallel to each other are or at a preferably acute angle to cut. In the latter case, these are users applications where the coils are not around a wire are wrapped, but are nearby or in one differently shaped water reservoir, such as water tanks, are, especially immersed in the fluid (water) are.

Es hat sich als günstig erwiesen, wenn die Wiederholungs- Frequenz der Impulse bzw. deren Trägerfrequenz unter 10 kHz liegt. Das hat den Vorteil, daß das Leitungsmaterial das von den Spulen erzeugte Magnetfeld weniger stark beeinflußt. Außerdem ergibt sich aus noch nicht genau erforschten Gründen dadurch eine höhere Wirksamkeit des Feldes auf das wasserhaltige Fluid oder das Leitungswasser oder auf Wasser in oder aus natürlichen Behältnissen wie Seen, Flüsse, Teiche etc.It has proven beneficial if the repetition Frequency of the pulses or their carrier frequency below 10 kHz lies. This has the advantage that the line material from the magnetic field generated less affected. It also results from not yet researched exactly Because of this, a higher effectiveness of the field on the hydrated fluid or tap water or on water in or from natural containers such as lakes, rivers, ponds Etc.

Von besonderer Bedeutung ist, daß die Magnetfelder mit den dipolartigen Wassermolekülen in Wechselwirkung treten und mechanische Wellen in dem Fluid erzeugen, die im Ultra­ schallfrequenzbereich liegen. Dieser Frequenzbereich hat sich als besonders wirksam erwiesen, um auf die im Wasser vorhandenen Kalkbestandteile einzuwirken und deren Tendenz, sich z. B. an den Wänden von Rohrleitungen abzulagern, zu verringern.It is particularly important that the magnetic fields with the dipole-like water molecules interact and generate mechanical waves in the fluid, which in the Ultra sound frequency range. This frequency range has turned out to be particularly effective to those on the water existing lime components and their tendency to z. B. to deposit on the walls of pipes reduce.

Für besondere Anwendungszwecke ist es von Vorteil, die Spulen in das Fluid einzutauchen. Die Spulen können aber auch, wie bereits erwähnt, um das das Medium enthaltenen Behältnis oder Rohr herum angeordnet sein. For special applications, it is advantageous that Immerse coils in the fluid. The coils can also, as already mentioned, about the medium contained Container or tube can be arranged around.  

Der Strom kann durch eine an der Spule anliegende, im zeitlichen Abstand von 1 bis 10 Sekunden auftretenden Impulsen einer Trägerwechselspannung von 1 Hz bis 10 kHz erzeugt sein, insbesondere in einem Frequenzbereich von 2 kHz bis 5 kHz. Besonders wirksam hat sich ein Feld erwiesen, das durch ein Magnetfeld im Fluid mit einer Feldstärke zwischen 3 A pro Meter und 50 A pro Meter anliegt. Bei der praktischen Ausführung für die Luftspulen, die das Feld erzeugen, hat sich erwiesen, daß ein Abstand zwischen den beiden Spulen zwischen 50 bis 400 mm, vorzugsweise zwischen 100 und 200 mm besonders günstig ist, bei Spulendurchmessern zwischen 10 mm und 200 mm. Die Spulen können, wenn sie nicht direkt auf das Rohr gewickelt werden, auch auf einen rohr­ artigen Trägerkörper aufgebracht werden. Der dann allerdings nur dadurch auf das Rohr aufgebracht werden kann, das dieses an einer bestimmten Stelle aufgetrennt wird.The current can be applied to the coil in the time interval of 1 to 10 seconds occurring Pulses of an alternating carrier voltage from 1 Hz to 10 kHz be generated, in particular in a frequency range of 2 kHz to 5 kHz. A field has proven particularly effective by a magnetic field in the fluid with a field strength between 3 A per meter and 50 A per meter. In the practical design for the air coils covering the field generate, it has been found that a distance between the two coils between 50 to 400 mm, preferably between 100 and 200 mm is particularly cheap for coil diameters between 10 mm and 200 mm. The coils can if they don't can be wound directly on the pipe, even on a pipe like carrier body are applied. But then can only be applied to the pipe that this at a certain point.

Der Trägerkörper kann aus Glas, Kunststoff oder Metall bestehen, und die Spulenanordnung aus mindestens zwei gleichsinnigen Wicklungen aus elektrisch leitenden, gegen­ einander isolierten Leitern, wobei sich jeweils 10 bis 40 Windungen, vorzugsweise 5 bis 20 Windungen als besonders günstig erwiesen haben. In speziellen Fällen sind auch 1 bis 5 Windungen pro Spule möglich.The carrier body can be made of glass, plastic or metal consist, and the coil arrangement of at least two co-winding from electrically conductive, against insulated conductors, with 10 to 40 each Turns, preferably 5 to 20 turns as special have proven favorable. In special cases, 1 to 5 turns per coil possible.

Zur Erzeugung der für die Spulenerregung notwendigen impuls­ artigen Ströme dient eine elektrische Schaltung, die eine Anpassung dieser Ströme an das zu behandelnde Fluid, ins besondere an den Kalkgehalt von Leitungswasser bzw. dessen Härtegrad ermöglicht, zum anderen aber auch eine Anpassung an die umschlossene Wassermenge oder insbesondere an den Innendurchmesser bzw. Außendurchmesser des Leitungsrohres, um den die Spulen herum angeordnet sind.To generate the pulse required for coil excitation like currents serves an electrical circuit that a Adaptation of these flows to the fluid to be treated, ins especially the lime content of tap water or its Degree of hardness enables, on the other hand, also an adjustment to the amount of water enclosed or in particular to the Inner diameter or outer diameter of the conduit, around which the coils are arranged.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbei­ spielen näher erläutert, die in den Zeichnungen dargestellt sind. The invention is explained below with reference to exemplary embodiments play explained in more detail, which are shown in the drawings are.  

Es zeigtIt shows

Fig. 1 eine erste Anordnung von zwei felderzeugenden, einlagigen Spulen, die koaxial zueinander, aber mit axialem Abstand angeordnet sind, wobei das zu behandelnde Objekt (eine bestimmte Volumen­ menge von zu behandelndem Fluid) sich im Feld­ linienbereich dieser Spulen befindet, wobei das Objekt sich innerhalb der Spulenanordnung oder auch außerhalb befinden kann; Fig. 1 shows a first arrangement of two field-generating, single-layer coils, which are arranged coaxially to each other, but with an axial distance, wherein the object to be treated (a certain volume of fluid to be treated) is in the field line area of these coils, the object can be inside the coil arrangement or outside;

Fig. 2 eine Anordnung, bei der die beiden Spulen nicht koaxial, sondern im Abstand nebeneinander ange­ ordnet sind, wobei die Spulenachsen hier in einem spitzen Winkel zueinander sich schneiden, wobei das Objekt vorzugsweise sich im Schnittpunkt oder Brennpunkt der beiden Achsen befindet, wobei durch Änderung des Winkels dieser Brennpunkt verschieb­ bar ist oder auch durch Änderung bestimmter Parameter zyklisch durchlaufen werden kann; Fig. 2 shows an arrangement in which the two coils are not arranged coaxially, but spaced next to each other, the coil axes intersecting here at an acute angle to one another, the object preferably being at the intersection or focal point of the two axes, by Changing the angle of this focal point is shiftable or can be cycled through by changing certain parameters;

Fig. 3 ebenfalls eine nicht-koaxiale, im Abstand neben­ einander angeordnete Lage der beiden Spulen, wobei hier jedoch die beiden Spulenachsen parallel zueinander verlaufen; Fig. 3 also non-coaxial, but extend a distance in juxtaposed position of the two coils, here the two coil axes parallel to each other;

Fig. 4 eine Spulenanordnung ähnlich der der Fig. 1, wobei diese Spulen jedoch um eine von Fluid, insbe­ sondere kalkhaltigem Leitungswasser durchströmte Leitung angeordnet sind; Fig. 4 shows a coil arrangement similar to that of Figure 1, but these coils are arranged around a line flowed through by fluid, in particular special calcareous tap water.

Fig. 5 eine schematische Darstellung zur Erläuterung der Wirkungsweise der Spulenanordnung gemäß Fig. 4; FIG. 5 shows a schematic illustration to explain the mode of operation of the coil arrangement according to FIG. 4;

Fig. 6 eine weitere schematische Darstellung zur Er­ läuterung der Wirkungsweise der Spulenanordnung gemäß Fig. 4; FIG. 6 shows a further schematic illustration for clarifying the mode of operation of the coil arrangement according to FIG. 4;

Fig. 7 in drei unterschiedlichen Darstellungen weitere Erläuterungen zur Wirkungsweise der erfindungs­ gemäßen Anordnung; Fig. 7 in three different representations further explanations of the operation of the arrangement according to the Invention;

Fig. 8 eine Schaltung, mit der die für die Spulen not­ wendigen Ströme erzeugt werden können; Fig. 8 shows a circuit with which the currents not necessary for the coils can be generated;

Fig. 9 eine praktische Ausführungsform dieser Schaltung; Fig. 9 shows a practical embodiment of this circuit;

Fig. 10 die Anschlußmöglichkeiten der Anordnung gemäß Fig. 8 und 9. Fig. 10, the connection possibilities of the arrangement according to FIG. 8 and 9.

Fig. 11 zeitliche Verläufe von verschiedenen Signalen der Schaltung gemäß Fig. 8 und 9; FIG. 11 is time profiles of various signals of the circuit of Figures 8 and 9.

Fig. 12 der Verlauf der Spannungen an den Ausgangsklemmen der Schaltung gemäß Fig. 8 und 9 bei Belastung mit einem bestimmten Widerstand; FIG. 12 is the profile of the voltages at the output terminals of the circuit of Figures 8 and 9 when loaded with a certain resistance.

Fig. 13 zeitliche Verläufe von Signalen in der Schaltung gemäß Fig. 8 und 9; und FIG. 13 is temporal waveforms of signals in the circuit of Figures 8 and 9. and

Fig. 14 in zwei Teildarstellungen (elektronen-mikrosko­ pische Wiedergabe) die Auswirkungen des erfin­ dungsgemäßen Verfahrens auf den Kalkgehalt von Trinkwasser. Fig. 14 in two partial representations (electron microscopic reproduction) the effects of the inventive method on the lime content of drinking water.

In Fig. 1 sind schematisch zwei Spulen 10, 12 dargestellt, hier als einlagige Luftspulen wiedergegeben, die auf einer gemeinsamen Achse 14 angeordnet sind, wobei es sich bei der Achse 14 um die Leitungsachse einer Wasserleitung handeln kann.In Fig. 1, two coils 10 , 12 are shown schematically, shown here as single-layer air coils, which are arranged on a common axis 14 , wherein the axis 14 can be the line axis of a water line.

Die Spule 10 ist eine einlagige Spule mit einer bestimmten Windungszahl N1 und einer Wickelbreite B1 und die Spule 12 eine Spule mit einer Windungszahl N2 und einer Wickelbreite B2. Der Mittenabstand der beiden Spulen sei mit A bezeich­ net. Vorzugsweise sind B1 und B2 gleich groß, wie auch die Windungszahlen N1 und N2 vorzugsweise gleich sind. Wie zu erkennen ist, liegen die Breiten der Spulen B1, B2 und der Abstand F bzw. Mittenabstand A zwischen diesen beiden Spulen in der gleichen Größenordnung.The coil 10 is a single-layer coil with a specific number of turns N1 and a winding width B1 and the coil 12 is a coil with a number of turns N2 and a winding width B2. The center distance of the two coils is designated by A. B1 and B2 are preferably of the same size, just as the number of turns N1 and N2 are preferably the same. As can be seen, the widths of the coils B1, B2 and the distance F or center distance A between these two coils are of the same order of magnitude.

Ein zu behandelndes Objekt, beispielsweise eine bestimmte Fluidmenge 16 befindet sich gemäß Fig. 1 auf der Achse 14, aber außerhalb der beiden Spulen. Dieses Objekt kann sich aber auch in Richtung auf die beiden Spulen bewegen und innerhalb der einen oder der anderen Spule oder zwischen diesen liegen.An object to be treated, for example a certain amount of fluid 16, is located on the axis 14 according to FIG. 1, but outside the two coils. However, this object can also move in the direction of the two coils and lie within or between the one or the other coil.

Der Durchmesser der Spulen ist in Fig. 1 mit D bezeichnet, auch er sollte in der gleichen Größenordnung liegen, wie die Spulenbreite B oder der Abstand der beiden Spulen von­ einander, F bzw. A.The diameter of the coils is designated D in FIG. 1, it should also be of the same order of magnitude as the coil width B or the distance between the two coils, F and A.

Ähnliches gilt für die Darstellung gemäß Fig. 2, wo zwei Spulen 110, 112 auf zueinander in einem Winkel 22 liegenden Achsen 18, 20 und in einem Abstand liegen, der hier mit C bezeichnet ist. Die Achsen schneiden sich bei 116, wo sich beispielsweise ein Objekt befinden mag. Gemäß Fig. 3 sind die beiden Spulen 18, 20 wiederum auf zueinander nicht koaxialen Achsen 18, 20 angeordnet, die hier aber parallel zueinander liegen und einen Abstand E zueinander aufweisen. Bei Stromdurchfluß entstehen Magnetfelder, die je nach Stromrichtung unterschiedliche Form aufweisen können, auf jeden Fall aber ein Objekt 216 beeinflussen, falls dieses nahe genug an den Spulen liegt.The same applies to the representation according to FIG. 2, where two coils 110 , 112 lie on axes 18 , 20 lying at an angle 22 to one another and at a distance which is designated here by C. The axes intersect at 116 , where an object may be located, for example. According to FIG. 3, the two coils 18 , 20 are in turn arranged on axes 18 , 20 which are not coaxial with one another, but which are here parallel to one another and have a distance E from one another. When current flows through, magnetic fields arise which can have different shapes depending on the current direction, but in any case influence an object 216 if it is close enough to the coils.

In Fig. 4 ist in genauerer Darstellung eine Anordnung gemäß Fig. 1 zu erkennen, wobei hier wiederum einlagige Spulen 10 und 12 auf ein Rohr 24 einlagig aufgebracht sind, wobei die Wicklung 10 gemäß der Darstellung aus neunzehn einlagig direkt aneinander anliegenden aufgebrachten Windungen be­ steht die Spule 12 ebenfalls aus neunzehn Windungen. In Fig. 4 an arrangement according to Fig. 1 can be seen in more detail, here again single-layer coils 10 and 12 are applied to a tube 24 in one layer, the winding 10 according to the illustration consisting of nineteen single-layer applied turns directly be the coil 12 also consists of nineteen turns.

Innerhalb des Rohres 24 kann sich stehendes fließendes Fluid, wie beispielsweise Leitungswasser befinden, das mit der Bezugszahl 26 bezeichnet sei. Die Spulen besitzen Anschlußklemmen 28, 30 bzw. 32, 34 an welchen Anschluß­ klemmen eine elektrische Spannung angelegt wird, deren zeitlicher Verlauf beispielsweise in Form einer Rechteck­ impulsfolge 36 vorliegt. Es hat sich als günstig erwiesen, den Impulsen 36 eine Breite von annähernd 200 bis 500 µs zu geben und die Wiederholungsrate der Impulse schwanken zu lassen, beispielsweise zwischen 3 und 5 kHz. Dabei ist von Bedeutung, daß den beiden Spulen diese Impulse mit unter­ schiedlicher Phase und/oder Frequenz zugeführt werden. Dazu sei auf die Fig. 5 hingewiesen, wo der zeitliche Verlauf der Änderung des Taktverhältnisses TV für den Rechteckimpuls 1 für die Spule 10 und des Rechteckimpulses für die Spule 12 wiedergegeben sind.Standing fluid, such as tap water, for example, may be located within the tube 24 and is designated by the reference number 26 . The coils have terminals 28 , 30 and 32 , 34 to which terminals an electrical voltage is applied, the course of which is present, for example, in the form of a rectangular pulse train 36 . It has proven to be advantageous to give the pulses 36 a width of approximately 200 to 500 μs and to allow the repetition rate of the pulses to fluctuate, for example between 3 and 5 kHz. It is important that these two coils are supplied with different phase and / or frequency. For this purpose, attention is drawn to Fig. 5, where the timing of the change in the duty cycle of the square wave pulse for TV 1 for the coil 10 and the rectangular pulse are shown for the coil 12.

Das Taktverhältnis der den beiden Spulen zugeführten Recht­ eckimpulse 1 bzw. 2 ist zeitlich mit der Zeit T veränder­ lich und schwankt beispielsweise zwischen einem Taktver­ hältnis t1max und t2min einerseits und einem Taktverhältnis t1min zu t2max andererseits. Ähnlich ist der zeitliche Verlauf der Änderung der Impulsbreite Ti festzustellen, siehe Fig. 6, wo die Impulsbreite Ti zwischen einer maxi­ malen Impulsbreite und einer minimalen Impulsbreite für die beiden Spulen schwankt.The clock ratio of the rectangular pulses 1 and 2 supplied to the two coils is variable with time T and fluctuates, for example, between a clock ratio t1max and t2min on the one hand and a clock ratio t1min to t2max on the other. Similarly, the time course of the change in the pulse width Ti can be determined, see FIG. 6, where the pulse width Ti fluctuates between a maximum pulse width and a minimum pulse width for the two coils.

Werden derartige Impulse den beiden Spulen zugeführt, ergeben sich innerhalb der Leitung 26 Verhältnisse, wie sie mit Fig. 7 verdeutlicht werden sollen.If such pulses are supplied to the two coils, conditions result within the line 26 , as are to be illustrated with FIG. 7.

Um die Wirkungsweise näher darstellen zu können, sei auf folgendes hingewiesen: Im Wasser enthaltener Kalk führt dazu, daß unter üblicherweise im Leitungswasser herrschende Bedingungen Kalkkristalle ausblühen und zu nadelförmigen bis blütenartigen Auswüchsen führen, die sich ineinander ver­ haken und zusammenwachsen. Dadurch entsteht in den Leitungen Kalkstein.To be able to show the mode of action in more detail, go to Note the following: Lime contained in the water leads to the fact that usually prevailing in tap water Conditions Lime crystals bloom out and become needle-like up lead flower-like outgrowths that intertwine  hook and grow together. This creates in the lines Limestone.

Wasser selbst besteht molekular aus sogenannten T- und L-Wassertröpfchen. Dies sind Molekülkomplexe, die ein unterschiedliches Energiepotential besitzen. Wie festge­ stellt worden ist, wandeln sich die L-Tröpfchen um in T-Tröpfchen und umgekehrt. Bei den Umwandlungen wird mecha­ nische Energie freigesetzt, die auf die im Wasser befind­ liche Partikel, so auch auf die Kalkkristalle, ruckartig einwirken. Solange diese Energieabgaben, miniaturartige Explosionen, ungeordnet sind, wirken sie auf die im Wasser befindlichen Kristalle nicht ein. Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird nun erreicht, daß diese ungeordnete Energie­ abgabe synchronisiert wird. Durch die Synchronisation entstehen höhere mechanische Energien, die die Kalkristalle in Schwingungen versetzen, derart, daß sie auseinander­ brechen. Dadurch werden aus den Nadeln, wie sie in Fig. 13 oben dargestellt sind, Kalkwürfel, siehe Fig. 13 unten, die so klein sind; daß ihre Größe im Nanometerbereich liegt. Derartige zerbrochene Kalkbestandteile neigen nicht zum Zusammenballen und Verhaken und werden von dem Wasser wieder aus der Rohrleitung ausgeschwemmt. Der Kalkinhalt des Wassers ändert sich somit durch die erfindungsgemäße Be­ handlung nicht, was gesundheitliche Vorteile hat und auch der Umwelt zugute kommt. Bei bisher bekannten Verfahren, die mit Ionenaustauschern arbeiten, wird der Kalkgehalt durch Salzgehalt ersetzt, was gesundheitlich bedenklich und für die Umwelt schädlich ist.Molecularly, water itself consists of so-called T and L water droplets. These are molecular complexes that have different energy potentials. As has been found, the L droplets convert to T droplets and vice versa. During the conversions, mechanical energy is released, which acts abruptly on the particles in the water, including the lime crystals. As long as these energy releases, miniature explosions, are disordered, they do not affect the crystals in the water. The method according to the invention now ensures that this disordered energy output is synchronized. The synchronization results in higher mechanical energies which set the lime crystals in vibration in such a way that they break apart. As a result, the needles, as shown in FIG. 13 above, become lime cubes, see FIG. 13 below, which are so small; that their size is in the nanometer range. Such broken lime components do not tend to agglomerate and get caught and are washed out of the pipeline by the water. The lime content of the water thus does not change due to the treatment according to the invention, which has health benefits and also benefits the environment. In previously known processes that work with ion exchangers, the lime content is replaced by salt content, which is harmful to health and harmful to the environment.

Die zu kleineren Kristallen ausgefällten Kalziumkarbonate (Ca (HCO₃)) bleiben somit in ihrer chemischen Zusammen­ setzung erhalten, haben aber neue physikalische Eigen­ schaften.The calcium carbonate precipitated into smaller crystals (Ca (HCO₃)) thus remain in their chemical together received, but have new physical properties create.

Die durch das elektrische bzw. magnetische Feld über das Dipolelement des Wassers erzeugten mechanischen Schwingun­ gen, die im Ultraschallbereich liegen, breiten sich im Wasser mit Schallgeschwindigkeit aus, wobei die Geschwindig­ keit wesentlich größer ist, als die normale Fließgeschwin­ digkeit des Wassers in der Rohrleitung. Aus diesem Grunde ist es für die Wirksamkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens ohne Belang, ob die in dem Rohr befindliche Fluid- oder Wassermenge strömt oder stehend ist. Die Umbildung der T-Wassertröpfchen zu L-Wassertröpfchen mit Energieaufnahme, wobei die Energie durch die Spulen zugeführt wird, und umgekehrt von T- zu L-Wassertröpfchen mit Energieabgabe, wobei diese Energie dann als Schallenergie auftritt, ist das eigentliche Wirkungsprinzip der vorliegenden Verfahrens­ weise.The through the electric or magnetic field over the Dipole element of the water generated mechanical vibrations  conditions in the ultrasound range spread in the Water at the speed of sound, with the speed speed is significantly greater than the normal flow velocity water in the pipeline. For this reason it is for the effectiveness of the method according to the invention irrelevant whether the fluid in the pipe or Amount of water flows or is standing. The transformation of T-water droplets to L-water droplets with energy absorption, wherein the energy is supplied through the coils, and vice versa from T to L water droplets with energy release, this energy then occurs as sound energy, that is actual principle of operation of the present method wise.

In diesem Zusammenhang sei auf die Veröffentlichung von P. Augustin, L. Dünkel, M. Peschel mit der Bezeichnung "Lebendes Wasser - Autorhytmik und Rückkopplungserschei­ nungsphänomene", msr 34, 1991, verwiesen.In this context, the publication of P. Augustin, L. Dünkel, M. Peschel with the designation "Living water - autorhythms and feedback feedback phenomena ", msr 34, 1991.

Der Zerfall der schwereren L-Wassertröpfchen zu leichteren T-Wassertröpfchen setzt die gespeicherte Energie explosions­ artig frei. Je synchronisierter und gleichzeitiger der Wechsel von L- zu T-Tröpfchen erfolgt, desto mehr ist der Kalk in dem Wasser dieser Krafteinwirkung ausgesetzt. Andererseits kann T-Wasser wieder Energieanteile von zer­ fallenen Kalkkristallen aufnehmen und zur Wandlung in L-Wasser verwandeln, wodurch der Kreis geschlossen ist.The decay of the heavier L water droplets to lighter ones T-water droplets explode the stored energy well-behaved free. The more synchronized and simultaneous the There is a change from L to T droplets, the more it is Lime in the water exposed to this force. On the other hand, T-water can again dissipate energy pick up falling lime crystals and convert them into Transform L-water, whereby the circle is closed.

Insgesamt bewirkt somit mit relativ wenig Energieaufwand die erfindungsgemäße Anordnung eine katalytische Wirkung auf das Wasser, wobei die Wasserteilchen in Schwingungen versetzt werden, um so eine zeitliche Koordinierung der natürlichen atomaren und molekularen Wechselprozesse im Wasser zu bewirken.All in all, with relatively little energy expenditure inventive arrangement a catalytic effect on the Water, causing the water particles to vibrate in order to coordinate the natural atomic and molecular change processes in water cause.

Der Erfinder erklärt sich die Wirkungsweise insbesondere gemäß Fig. 7 so, daß an einem Hüllenbereich 38 ein Träger entsteht, der zur Zeit t10 endet und in dieser Zeit im Medium die Strecke s11 und als Oberflächenwelle die Strecke s12 zurücklegt, wie in der oberen Darstellung von Fig. 7 auch angedeutet. Entsprechendes gilt für den Impuls 2, dessen Träger an der Quelle 40 beginnt und nach der Zeit t20 endet, in welcher Zeit die Strecke s21 (im Medium) bzw. s22 (als Oberflächenwelle) zurückgelegt wird.The inventor explains the mode of operation, in particular according to FIG. 7, in such a way that a carrier is formed on an envelope area 38 , which ends at time t10 and during this time covers the distance s11 in the medium and the distance s12 as a surface wave, as in the illustration above Fig. 7 also indicated. The same applies to pulse 2 , the carrier of which begins at source 40 and ends after time t20, in which time distance s21 (in the medium) or s22 (as surface wave) is covered.

Zusammengesehen ergeben sich am Ende der jeweiligen aktuellen Impulse Differenzen. So sind auch, auf Distanz noch extrem kurze Differenzimpulse erzeugbar, die, da die Längen variieren, in einem voreinstellbaren Bereich periodisch aufgebaut werden.Taken together, the result at the end of each current impulse differences. So are, even at a distance extremely short differential pulses can be generated because of the lengths vary, periodically in a presettable range being constructed.

Fig. 8 zeigt eine elektrische Schaltung, mit der die hier interessierenden Rechteckimpulse erzeugt werden können. So zeigt die Fig. 8 in dem Block FG10 einen Funktionsgene­ rator, der mit einem integrierten Baustein IC11 arbeitet und in der Lage ist, über eine Ausgangsleitung X10 Signale U abzugeben, die die Form von Dreiecken haben, wie sie auch in Fig. 5 bzw. Fig. 6 sowie in Bild 1 von Fig. 11 zu erkennen sind. Diese Dreieckspannung U besteht beispielsweise aus einer von 0 auf 0,3 V ansteigenden Spannung (t11) und einer anschließend linear wieder abfallenden Spannung auf 0 V (t12), um erneut wieder anzusteigen und abzufallen, und zwar z. B. in einer Zeitperiode T10 von etwa 7 Sekunden. Der Funktionsgenerator 10 läßt sich mit bestimmten Bauelementen verwirklichen, die in einem Anhang als Liste wiedergegeben sind. Fig. 8 shows an electric circuit with which the interest here rectangular pulses can be generated. Thus, FIG. 8 in the block FG10 a functional gene rator which operates with an integrated module IC11 and is able to deliver an X10 signals U via an output line, which have the shape of triangles, as in Fig. 5 or . Fig. 6 and in Figure 1 of Fig. 11 can be seen. This triangular voltage U consists, for example, of a voltage rising from 0 to 0.3 V (t11) and a voltage which then drops again linearly to 0 V (t12), in order to rise and fall again, namely, e.g. B. in a time period T10 of about 7 seconds. The function generator 10 can be realized with certain components, which are shown in an appendix as a list.

Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzgerät N10, das mittels Netzwechselspannung von 220 V über einen Trans­ formator (Tr41) einem Gleichrichter (G141) versorgt, dessen pulsierende Gleichspannung dann anschließend geglättet und über einen weiteren IC (IC41) zu einer stabilen Gleich­ spannung umgewandelt wird die, an zwei Anschlußpunkten 421, 431 zur Verfügung steht und entsprechenden Stromversorgungs­ punkten des Funktionsgenerators FG10 zugeführt werden kann.Power is supplied via a power supply unit N10, which supplies a rectifier (G141) by means of an AC voltage of 220 V via a transformer (Tr41), the pulsating DC voltage of which is then smoothed and converted into a stable DC voltage via another IC (IC41) , is available at two connection points 421 , 431 and corresponding power supply points of the function generator FG10 can be supplied.

Die Schaltung gemäß Fig. 8 enthält desweiteren einen Signal­ generator SG20, dem einerseits Stromversorgungsspannungen des Netzteils N10 zugeführt werden, andererseits die Aus­ gangsspannung X10 des Funktionsgenerators FG10, siehe den Widerstand R23, über den diese Spannung dem integriertem Baustein IC21 zugeführt wird, und der seinerseits eine Ausgangsspannung X20 abgibt, ein im Sinne der Dreieckspannung X10 linear pulsbreiten-moduliertes Signal, siehe Bild 3 von Fig. 11, deren idealisierte Darstellung der Frequenz f20 über der Zeit t in Bild 2 zu erkennen ist, wobei die Frequenzgrenzen z. B. (min bzw. max) bei 4 kHz und 5 kHz liegen können.The circuit according to FIG. 8 also contains a signal generator SG20, to which power supply voltages of the power supply unit N10 are supplied on the one hand, and the output voltage X10 of the function generator FG10 on the other hand, see the resistor R23 via which this voltage is supplied to the integrated component IC21, and which in turn outputs an output voltage X20, a signal linearly pulse-width-modulated in the sense of the triangular voltage X10, see Figure 3 of FIG. 11, the idealized representation of the frequency f20 over time t can be seen in Figure 2, the frequency limits z. B. (min or max) at 4 kHz and 5 kHz.

Das Signal X20 wird einem weiteren Signalgenerator SG30 ähnlichem Aufbaus wie SG20 zugeführt, und zwar wiederum über einen Widerstand R33 an einen IC31. Die Ausgangsspannung des Signalgenerators 30 sei mit X30 bezeichnet. Ihr Frequenz­ verlauf findet sich in Bild 4 von Fig. 11 (schwankend zwischen z. B. 3 und 5 kHz), mit ähnlicher Rechteckform wie X20, und wird über eine Diode D31 an eine weitere Schaltung geliefert, die mit TR40 bezeichnet sei. Auch die Spannung X20 wird über eine Diode 21 dieser Schaltung TR40 zugeführt. Die anderen Zuführungen betreffen Stromversorgungsspannungen des Netzteiles N10. Die beiden Signalspannungen X20 und X30 gelangen über Widerstandsanordnungen (R25, R26 bis bzw. R35, R36) an Ausgangsklemmen 201 bzw. 301, an die die beiden Spulen 10 bzw. 12 angeschlossen sind, wobei die beiden anderen Klemmen 202, 302 zusammengefaßt und je nach Strom­ fluß von X20 bzw. X30 ein in positiver Richtung gegenüber der Schaltungsmasse leicht angehobenes Potential nahe Null, erhalten. Dieses wird durch die gemeinsame Verwendung von P51 und der parallelen R51, 52, 53, 54 erreicht. The signal X20 is fed to a further signal generator SG30 with a structure similar to that of SG20, again via a resistor R33 to an IC31. The output voltage of the signal generator 30 is denoted by X30. Their frequency curve can be found in Figure 4 of Fig. 11 (fluctuating between, for example, 3 and 5 kHz), with a similar rectangular shape as X20, and is supplied via a diode D31 to another circuit, which is designated TR40. The voltage X20 is also supplied to this circuit TR40 via a diode 21 . The other leads relate to power supply voltages of the power supply unit N10. The two signal voltages X20 and X30 pass through resistor arrangements (R25, R26 to and R35, R36) to output terminals 201 and 301 , to which the two coils 10 and 12 are connected, the other two terminals 202 , 302 being combined and each after current flow from X20 or X30 a slightly raised potential in the positive direction compared to the circuit ground, close to zero. This is achieved through the joint use of P51 and the parallel R51, 52, 53, 54.

Über Dioden D22, D32 wird außerdem die Resultierende einer Leuchtdiode D51 zugeführt, die ein Signal für den Benutzer darstellt. Desweiteren ist ein Kondensator C23 zu erkennen, dessen zeitlich verzögertes Signal ebenfalls über eine Widerstandsanordnung mit einem Potentiometer P21 dem inte­ grierten Baustein IC21 zugeführt ist. Mit Hilfe des Poten­ tiometers P21 läßt sich eine Änderung der Funktionsgene­ ratorwirkungsweise in der Weise ermöglichen, daß eine Anpassung an unterschiedliche Rohrgrößen und/oder an unter­ schiedliche Wellenlängenbereiche ermöglicht wird. Der Einfluß von P21 auf X20 und X30 ist unten in Fig. 11 dar­ gestellt.The resultant is also fed via a diode D22, D32 to a light-emitting diode D51, which represents a signal for the user. Furthermore, a capacitor C23 can be seen, whose time-delayed signal is also supplied to the integrated module IC21 via a resistor arrangement with a potentiometer P21. With the help of the potentiometer P21, a change in the functional generator function can be made possible in such a way that an adaptation to different tube sizes and / or to different wavelength ranges is made possible. The influence of P21 on X20 and X30 is shown in Fig. 11 below.

In TR40 ist desweiteren ein Potentiometer P51 zu er­ kennen, mit dem die Höhe des durch die Spulen 10 bzw. 12 laufenden Stroms einstellbar ist, um so auf unter­ schiedliche Härtegrade des Wassers reagieren zu können.In TR40, a potentiometer P51 can also be seen, with which the level of the current flowing through the coils 10 and 12 can be adjusted in order to be able to react to different degrees of hardness of the water.

Bei den den Spulen zugeführten Spannungen (in der Größen­ ordnung von einigen Volt) handelt es sich um Rechteckim­ pulse, so daß die geringe Eigeninduktivität dieser Spulen (einlagige Luftspulen) verhältnismäßig wenig die Kurvenform dieser Rechtecke verändern. Auf diese Art wird ein ver­ zerrungsarmes Einbringen der Rechteckimpulse ermöglicht. Diese Rechteckimpulse haben vorzugsweise Anstiegs- und Abfallszeiten von 100 ns, mit einer Toleranz von 50 ns.For the voltages supplied to the coils (in sizes order of a few volts) are rectangular pulse, so that the low self-inductance of these coils (single-layer air coils) relatively little the curve shape change these rectangles. In this way a ver low-distortion introduction of the rectangular pulses. These rectangular pulses preferably have rising and Fall times of 100 ns, with a tolerance of 50 ns.

Als Material für die beschriebenen Spulen kann massiver Kupferdraht verwendet werden, der außen isoliert ist, günstiger ist aber die Anwendung von Leitungen, die aus mehreren miteinander verdrillten Drähten bestehen, die ihrerseits jeweils für sich isoliert sind. Dies verringert die Wirbelstrombildung und verbessert dadurch das Verhalten der Spulen.The material for the coils described can be more massive Copper wire is used, which is insulated on the outside, however, it is cheaper to use lines that come from consist of several twisted wires that are in turn isolated for themselves. This diminishes the eddy current formation and thereby improves the behavior of the coils.

Durch die Stromänderung in der Spule entsteht auch ein sich änderndes Magnetfeld, was einerseits zu induzierten Spannungen führt. Die Höhe der induzierten Spannung hängt von der Windungszahl N und der Änderungsgeschwindigkeit des magnetischen Flusses Φ ab, wobei die Spannung proportional zu Windungszahl sowie zum Magnetfeld und umgekehrt proportional zur Zeit ist, innerhalb der sich das Magnetfeld ändert. Schnellere Änderungen erzeugen somit höhere Induktions­ spannungen.The current change in the coil also results in a  changing magnetic field, which on the one hand induces Leads to tensions. The level of the induced voltage depends of the number of turns N and the rate of change of the magnetic flux Φ, the voltage being proportional to Number of turns and proportional to the magnetic field and vice versa is currently within which the magnetic field changes. Faster changes thus produce higher induction tensions.

Die Spulen erzeugen somit in dem zu behandelndem Medium mit Hilfe der Dipolarisierungseigenschaften auch mechanische Wellen, die als Schallwellen sich ausbreiten. Da die beiden Spulen zueinander versetzte Impulse zugeführt erhalten erzeugen sie auch zueinander versetzte Schallwellen, die sich innerhalb des Mediums überlagern und dadurch zu räum­ lichen Verlagerungen von Schallenergie führen. Diese unter­ schiedliche Phasenlage verdeutlicht beispielsweise Fig. 14, wo verschiedene Funktionen dargestellt sind. So zeigt die Figur unter A das Ausgangssignal eines Generators, aufgrund dessen Anstiegs-und Abfallflanken Rechteckimpulse erzeugt werden, siehe Kurve B, die bei Anschließen einer Spule zu Ausklingkurve führen, siehe Kurve C. Durch gegenseitige Versetzung lassen sich auf diese Weise Wechselimpulse den beiden Spulen zuführen, wie sie in den Fig. D und E wiedergegeben sind. Tatsächlich gemessen wurden an den Anschlußspulen 201 bzw. 301 gegenüber den an Masse liegenden Klemmen 202 bzw. 302 die in der Fig. 12 dargestellten Kurvenverläufe, wobei das Potentiometer 21 in seiner mini­ malen Stellung, und einer maximalen Stellung eingestellt ist. Die Frequenz schwankt dabei zwischen etwa 3 kHz und 5 kHz, wobei bei minimaler Einstellung des Potentiometers 21 die maximale Frequenz etwa 3 kHz betrug.The coils thus also generate mechanical waves in the medium to be treated with the aid of the dipolarization properties, which propagate as sound waves. Since the two coils receive staggered impulses, they also generate staggered sound waves that overlap within the medium and thus lead to spatial shifts in sound energy. This under different phase position illustrates for example Fig. 14, where various functions are shown. Thus, the figure under A shows the output signal of a generator, due to the rising and falling edges of which rectangular pulses are generated, see curve B, which lead to a decay curve when a coil is connected, see curve C. Alternating pulses can be used to offset the two coils in this way perform as shown in Figs. D and E. The curves shown in FIG. 12 were actually measured at the connection coils 201 and 301 opposite the terminals 202 and 302, respectively, with the potentiometer 21 set in its mini paint position and a maximum position. The frequency fluctuates between approximately 3 kHz and 5 kHz, the maximum frequency being approximately 3 kHz when the potentiometer 21 is set to a minimum.

Wie zu erkennen ist, schwankt die Frequenz zwischen einem Maximum von beispielsweise 5 kHz (wenn P21 auf Maximum gestellt ist) und einem etwas geringerem Wert, wobei die zeitliche Abfolge dieser Schwankungen einige Sekunden betragen.As can be seen, the frequency fluctuates between one Maximum of e.g. 5 kHz (when P21 is at maximum ) and a slightly lower value, the  chronological order of these fluctuations a few seconds be.

Die mittlere Kurve läßt erkennen, daß der jeweils in den Spulen fließende Strom ebenfalls Schwankungen unterliegt und von der Einstellung des Potentiometers 51 abhängt. Ist dieses Potentiometer auf eine maximale Einstellung gebracht, fließt ein Strom von etwa 50 mA, wobei auch dieser Strom bei konstanter Einstellung zeitlich schwankt.The middle curve shows that the current flowing in the coils is also subject to fluctuations and depends on the setting of the potentiometer 51 . If this potentiometer is set to a maximum setting, a current of about 50 mA flows, whereby this current also fluctuates over time with a constant setting.

Der Strom setzt sich aus einem Gleichstromanteil zusammen, der in dem unteren Kurvenverlauf zu erkennen ist, und einem Wechselstromanteil, der in dem mittleren Stromverlauf zu erkennen ist.The current is made up of a DC component, which can be seen in the lower curve, and one AC component, which in the middle current curve too is recognizable.

Die praktische Ausführungsform zeigen die Fig. 9 und 10, wobei Fig. 9 eine Platine wiedergibt, in der verschiedene Bauelemente, wie sie auch in der Fig. 8 zu erkennen sind, aufgebracht sind, beispielsweise einen Transformator Tr41 mit einer Sicherung Si41, weichem Transformator eine Spannung von 220 V bei 50 Hz zugeführt wird. Desweiteren sind einzelne Bauelemente bezeichnet, von Bedeutung sind hier beispielsweise die beiden Potentiometer P21 und P51 bei denen es sich um Potentiometer handelt, die mit ihrem Achsen über die Außenflächen eines Gehäuses, in Fig. 10 zu erkennen, geführt sind, auf dem Betätigungsknöpfe aufge­ bracht sind, um so eine Einstellung vornehmen zu können, entsprechend der dort angebrachten Bezeichnung "Rohran­ passung" und "Härte".The practical embodiment shown in FIGS. 9 and 10, wherein FIG. 9 represents a board in which various components, as can be seen also in FIG. 8, are applied, for example a transformer Tr41 with a fuse Si41, soft transformer a voltage of 220 V at 50 Hz is supplied. Furthermore, individual components are designated, of importance here are, for example, the two potentiometers P21 and P51 which are potentiometers which are guided with their axes over the outer surfaces of a housing, as can be seen in FIG. 10, on the actuating buttons are, in order to be able to make such an adjustment, according to the designation "pipe fitting" and "hardness".

Desweiteren sind die Dioden D11 und D51 zu erkennen, die ebenfalls mit ihrem Leuchtbereich an die Außenfläche des Gehäuses geführt sind und von denen eine den Betrieb anzeigt (D51), während die andere, mit "Spule" bezeichnet, anzeigt, daß die Spulen korrekt angeschlossen sind. Furthermore, the diodes D11 and D51 can be seen also with its lighting area on the outer surface of the Housing are guided and one of which indicates the operation (D51) while the other, labeled "coil", indicates that the coils are connected correctly.  

Desweiteren sind die Anschlußklemmen 201, 202 bzw. 301, 302 zu erkennen.Furthermore, the connection terminals 201 , 202 and 301 , 302 can be seen.

Diese Anschlußklemmen sind aus dem Gehäuse ebenfalls heraus­ geführt und ermöglichen es, die an der Rohrleitung ange­ brachten Spulen korrekt anzuschließen. Je nach Fließrichtung des Fluids in dem Rohr ist der Einbau unterschiedlich: Die mit 201 bezeichnete Spule, die an dem ersten Signalgenerator SG20 angeschlossen ist, sollte an der Einlaufstelle für die Fluidströmung angeordnet werden, in der linken Darstellung von Fig. 10 ist es die linke Spule, in der rechten Dar­ stellung von Fig. 10 ist es die rechte Spule.These terminals are also out of the housing and allow you to correctly connect the coils placed on the pipe. Depending on the direction of flow of the fluid in the pipe, the installation differs: the coil labeled 201 , which is connected to the first signal generator SG20, should be arranged at the entry point for the fluid flow, in the left representation of FIG. 10 it is the left one Coil, in the right Dar position of Fig. 10, it is the right coil.

Die andere Spule ist dann mit dem weiteren Signalgenerator SG30 verknüpft.The other coil is then with the further signal generator SG30 linked.

Auf korrekte Polung der Spulen ist dabei zu achten, derart, daß die Magnetfelder sich in der richtigen Zuordnung zu­ einander aufbauen. So sollten die beiden Wicklungen im gleichen Wickelsinn gewickelt werden derart, daß beispiels­ weise gemäß Fig. 1 der links dargestellte Anschlußdraht die Spule 10 auf der Hinterseite des Spulenrohrs zu liegen kommt, der rechte Anschlußdraht von Spule 10 auf der Vorder­ seite (vom Betrachter gemäß Fig. 1 gesehen), während wiederum der linke Anschlußdraht der Spule 12 hinten be­ ginnt, während der rechte Anschlußdraht vorne endet.The correct polarity of the coils must be ensured in such a way that the magnetic fields build up in the correct assignment to each other. So the two windings should be wound in the same winding direction such that, for example, according to FIG. 1, the connecting wire shown on the left, the coil 10 comes to lie on the rear of the coil tube, the right connecting wire of coil 10 on the front side (by the viewer according to FIG ) seen. 1, while in turn the left terminal wire of the coil 12 at the rear be gins, while the right connecting wire ends in front.

Die Spulenwicklungen sind üblicherweise eng gewickelt und der Abstand F zwischen dem einen Spulenende und dem Beginn der weiteren Spule liegt üblicherweise zwischen 15 und 20 cm. Diese Entfernung hat sich bei den üblichen Rohrgrößen als besonders wirksam erwiesen. Die Spulenbreite B1 bzw. B2 liegt in der gleichen Größenordnung, beträgt beispielsweise 10 bis 15 cm, wobei z. B. zwanzig Windungen eng gewickelt vorgesehen wurden. The coil windings are usually tightly wound and the distance F between the one coil end and the beginning the further coil is usually between 15 and 20 cm. This distance has changed with the usual pipe sizes proven to be particularly effective. The coil width B1 or B2 is of the same order of magnitude, for example 10 to 15 cm, z. B. tightly wound twenty turns were provided.  

Die technischen Daten des Signalgebers 1 (Sg20) bzw. des Signalgebers 2 (Sg30) und des Funktionsgenerators FG10 (auch Modulator genannt) befinden sich im Anhang. Dazu sei noch folgendes ausgeführt: Der Signalgeber 2 arbeitet mit einem Zeitgeber in form eines integrierten Bausteins IC31 und ist als astabiler Multivibrator geschaltet. Aus der Anordnung der Bauteile und ihrer Dimensionierung ergeben sich die gewünschten Signale, die an seinem Ausgang (Pin 3) als Rechteckspannung mit einer Belastung von maximal 200 mA zur Verfügung stehen. Die Spannungspegel des Ausganges werden dabei zwischen 0 V (GND) und +12 V (Rechtecksignal) ge­ schaltet. Das Ausgangssignal wird über die Diode D₂₁ und die in Redunanz (parallel) betriebenen Widerstände R₃₅, R₃₆ an die Klemme 301 geführt und steht dort wahlweise als Signal zwischen (301 und 302 oder 202) oder auch (201 und 301 sowie 302) oder auch (201 und 301) zur Verfügung. Dort kann es wahlweise an ohmsche, induktive, kapazitive, kombinierte oder gemischte oder andere Lasten abgegeben werden, so auch beispielsweise an nachgeschaltete Verstärker. Der Ausgangs­ widerstand zwischen (201) und (202) kann auch im Dauer­ betrieb den Wert Null oder nahe Null haben. Für eine aus­ reichende Ausgangsstrombegrenzung, so auch bei Kurzschluß der Ausgangsklemmen (201, 202) sorgen R35, R36. D31 ver­ hindert unerwünschten Potentialausgleich zwischen den Pins 3 und IC21 und IC31 ohne den Weg über P51, R51 bis R54 und die Klemmen (202) bzw. (302).The technical data of signal generator 1 (Sg20) or signal generator 2 (Sg30) and the function generator FG10 (also called modulator) can be found in the appendix. The following should also be stated: The signal generator 2 works with a timer in the form of an integrated IC31 component and is connected as an astable multivibrator. The arrangement of the components and their dimensions result in the desired signals, which are available at its output (pin 3 ) as square-wave voltage with a maximum load of 200 mA. The voltage levels of the output are switched between 0 V (GND) and +12 V (square wave signal). The output signal is fed to the terminal 301 via the diode D₂₁ and the resistors R₃₅, R₃₆ operated in parallel (in parallel) and is there either as a signal between ( 301 and 302 or 202 ) or also ( 201 and 301 and 302 ) or also ( 201 and 301 ) are available. There it can optionally be delivered to resistive, inductive, capacitive, combined or mixed or other loads, for example also to downstream amplifiers. The output resistance between ( 201 ) and ( 202 ) can be zero or close to zero even in continuous operation. R35, R36 ensure a sufficient output current limitation, even if the output terminals ( 201 , 202 ) are short-circuited. D31 prevents unwanted equipotential bonding between pins 3 and IC21 and IC31 without the path via P51, R51 to R54 and terminals ( 202 ) or ( 302 ).

R31 verbindet Pin 7 (DISCHARGE) mit Vcc, also der Strom­ versorgung. Pin 7 ist ebenfalls über R32 und P31 mit Pin 6 (TRANSHOLD) und Pin 2 (TRIGGER) verbunden. Die Pins 2 und 6 sind über R33 mit Pin 3 (Rechteckausgang) des IC21 ver­ bunden.R31 connects pin 7 (DISCHARGE) to Vcc, i.e. the power supply. Pin 7 is also connected to Pin 6 (TRANSHOLD) and Pin 2 (TRIGGER) via R32 and P31. Pins 2 and 6 are connected via R33 to pin 3 (rectangular output) of the IC21.

Zwischen Pin 6, Pin 2 und Schaltungsmasse liegt Kondensator C31, der zusammen mit R31 und R32 frequenzbestimmend ist. An Anschlüssen Pin 4 (RESET) und Pin 8 (+Vcc) liegt die Versorgungsspannung U = +12 V (421). Pin 1 (GND) hat Ver­ bindung zur Schaltungsmasse (431). Zwischen Pin 5 (CONTROL VOLTAGE) und der Schaltungsmasse (431) liegt C32.Capacitor C31 is located between pin 6 , pin 2 and circuit ground, which together with R31 and R32 determine the frequency. The supply voltage U = +12 V ( 421 ) is at connections pin 4 (RESET) and pin 8 (+ Vcc). Pin 1 (GND) is connected to the circuit ground ( 431 ). C32 is located between pin 5 (CONTROL VOLTAGE) and the circuit ground ( 431 ).

Im Fall einer niederohmigen Last an (201) und (202) wird die Schwellspannung der Diode D32 sowie der zum Lichtanregen von D51 erforderliche Strom noch nicht erreicht. D51 dient als Störungsmelder. Fließt ein ausreichender Strom durch die LED, ist eine oder sind beide Klemmen (201, 301) gegen (202, 302) zu hochohmig, etwa bei einer Unterbrechung einer angeschlossenen Spule. Die LED leuchtet dann eben so hell als wie bei einer oder mehreren kapazitiven, Lasten. Dieses hat aber keinen nachteiligen Einfluß auf die Funktion des Gerätes. Im Betrieb mit Spulen sollten nur so viele Win­ dungen auf einen ein Fluid- bzw. anderes Medium führenden Träger gebracht werden, daß die LED bei P51-Einstellung auf 0 Ohm höchstens etwa glimmt, aber nicht hell leuchtet.In the case of a low-impedance load at ( 201 ) and ( 202 ), the threshold voltage of the diode D32 and the current required to excite the light from D51 have not yet been reached. D51 serves as a malfunction indicator. If a sufficient current flows through the LED, one or both terminals ( 201 , 301 ) against ( 202 , 302 ) are too high-impedance, for example when a connected coil is interrupted. The LED then lights up just as brightly as with one or more capacitive loads. However, this has no adverse effect on the function of the device. In operation with coils, only so many windings should be placed on a carrier carrying a fluid or other medium that the LED with P51 setting to 0 ohms at most glows but does not light brightly.

Einstellung der Modulation von Signalgeber 2 Setting the modulation of signal generator 2

R32 und R33 wurden anfangs in Versuchen bestimmt. Dabei wurde Wert auf eine hohe Konstanz und Wiederholbarkeit sich ergebender modulierter Ausgangssignale gelegt, sowie auf stabiles Arbeiten der Schaltung. Mit einer hierfür einge­ richteten Meßanordnung kann das kontrolliert werden. Dabei dienen die anfangs ermittelten Bilder zum Vergleich. R32 bestimmt die Intensität der Änderung der Impulsflanken, somit den Hub oder besser ausgedrückt den Grad der Absenkung der sich aus R31, R32 und R33 sowie C31 ergebenden oberen Grundschwingung oder Ausgangsfrequenz (IC31), hielte man IC21 an. In dem Maße, wie R33 verkleinert wird, vergrößert sich die Absenkung der eigentlichen oberen Grenzfrequenz. Mit R32 wird die Annäherung von abfallenden Impulsflanken an andere abfallende Impulsflanken und deren Überschneidung festgelegt. Versuche haben ergeben, daß ein Wert von 220 kOhm für einige Anwendungen so auch für die Behandlung von Wasser und Beeinflussung darin befindlicher gelöster bzw. ungelöster Stoffe günstig ist. Es kann aber vorkommen, daß bei Änderung der Parameter der Schaltkreise oder bei Anwendung von Vergleichs- oder ähnlichen Typen andere Werte für R32 und R33 erforderlich sind. Unter Einsatz gegenwärtig lieferbarer integrierter Bausteine (IC′s) der angegebenen Hersteller ist dafür die in der Gerätebeschreibung genannte Bestückung als optimal anzusehen. R32 and R33 were initially determined in experiments. Here emphasis was placed on high consistency and repeatability resulting modulated output signals placed, as well stable operation of the circuit. With one turned on for this directed measuring arrangement can be checked. Here the initially determined images are used for comparison. R32 determines the intensity of the change in the pulse edges, hence the stroke, or rather the degree of lowering the upper resulting from R31, R32 and R33 as well as C31 Fundamental vibration or output frequency (IC31) would be considered IC21 on. To the extent that R33 is reduced, enlarged the lowering of the actual upper limit frequency. With R32 the falling pulse edges are approached other falling pulse edges and their intersection fixed. Experiments have shown that a value of 220 kOhm for some applications, including treatment dissolved in water and influence  or undissolved substances is cheap. But it can happen that when changing the parameters of the circuits or at Use of comparative or similar types other values are required for R32 and R33. Currently using available integrated modules (IC's) of the specified The manufacturer is the one mentioned in the device description Assembly to be regarded as optimal.  

Technische DatenTechnical specifications Signalgeber 1 Signal generator 1

IC2I = NE/SE 555 oder ICM 555
C21 = 3,3 nF
R21 = 10 kOhm
R22 = 100 kOhm
t21 = 254,1 µs
t22 = 231,0 µs
Tastverhältnis t21/t22 = 1,1
T20 = 485,1 µs
f20 = 2,061 kHz obere Basisfrequenz bei P21 = min
D21 = 1 N 4004
C22 = 100 nF
C23 = 39 pF . . . 82 pF stabilisiert IC21
R25 = R26 = 150 Ohm
P21 = 47 kOhm
IC2I = NE / SE 555 or ICM 555
C21 = 3.3 nF
R21 = 10 kOhm
R22 = 100 kOhm
t21 = 254.1 µs
t22 = 231.0 µs
Duty cycle t21 / t22 = 1.1
T20 = 485.1 µs
f20 = 2.061 kHz upper base frequency with P21 = min
D21 = 1 N 4004
C22 = 100 nF
C23 = 39 pF. . . 82 pF stabilizes IC21
R25 = R26 = 150 ohms
P21 = 47 kOhm

Signalgeber 2 Signal generator 2

IC31 = NE/SE 555 oder ICM 555
C31 = 3,3 nF
R31 = 10 kOhm
R32 = 100,79 kOhm resultierend zur Zeit t
t31 = 255,921 µs
t32 = 232,821 µs
Tastverhältnis t31/t32 = 1,1
T30 = 488,741 µs
f30 = 2,046 kHz obere Basisfrequenz bei P21 = min
D31 = 1 N 4004
D32 = 1 N 4148
R35 = R36 = 150 Ohm
IC31 = NE / SE 555 or ICM 555
C31 = 3.3 nF
R31 = 10 kOhm
R32 = 100.79 kOhm resulting at time t
t31 = 255.921 µs
t32 = 232.821 µs
Duty cycle t31 / t32 = 1.1
T30 = 488.741 µs
f30 = 2.046 kHz upper base frequency with P21 = min
D31 = 1 N 4004
D32 = 1 N 4148
R35 = R36 = 150 ohms

Modulatormodulator

IC11 = ICL 8038
C11 = 10 µF
R11 = 220 kOhm
R12 = 220 kOhm
R13 = 6,8 kOhm
R14 = 2,2 kOhm
D11 = LED LOW-Current Dmr. 3mm, 4mA-Typ, grün, diffus
C12, C13, C14 = je 100 nF
IC11 = ICL 8038
C11 = 10 µF
R11 = 220 kOhm
R12 = 220 kOhm
R13 = 6.8 kOhm
R14 = 2.2 kOhm
D11 = LED LOW-Current Dmr. 3mm, 4mA type, green, diffuse
C12, C13, C14 = 100 nF each

Bereich "Intensity"Intensity area

P51 = 220 Ohm
R51 = R54 = 12 Ohm
R52 = R53 = 15 Ohm
R55 = 470 Ohm
D51 = LED 20 mA-Typ, Dmr. 3mm, rot
P51 = 220 ohms
R51 = R54 = 12 ohms
R52 = R53 = 15 ohms
R55 = 470 ohms
D51 = LED 20 mA type, Dmr. 3mm, red

Claims (13)

1. Verfahren zur Behandlung eines in einem Behälter und/oder Rohrleitung (24) stehenden oder strömenden wasserhaltigem Fluids (26), wie kalkhaltiges Leitungs­ wasser, dadurch gekennzeichnet, daß das wasserhaltige Fluid (26) dem Feld zumindest zweier (10, 12) mit impulsartigen Strömen unterschiedlicher Phase und/oder Frequenz beaufschlagten Spulen ausgesetzt wird.1. A method for treating a in a container and / or pipe ( 24 ) standing or flowing water-containing fluid ( 26 ), such as calcareous water, characterized in that the water-containing fluid ( 26 ) with at least two ( 10 , 12 ) pulse-like currents of different phase and / or frequency applied coils is exposed. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Felder von zwei einlagigen Luftspulen (10, 12) erzeugt werden, die zueinander einen Abstand (A; F) der in der Größenordnung der Spulenlänge (B1, B2) und/oder des Spulendurchmessers (D) liegt, haben.2. The method according to claim 1, characterized in that the fields of two single-layer air coils ( 10 , 12 ) are generated, which are at a distance (A; F) of the order of the coil length (B1, B2) and / or the coil diameter (D) lies. 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die zwei Spulen (10, 12) koaxial zueinander im Abstand angeordnet sind (Fig. 1).3. The method according to claim 2, characterized in that the two coils ( 10 , 12 ) are arranged coaxially to each other at a distance ( Fig. 1). 4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Spulen (110, 112) nicht-koaxial im Abstand nebeneinander angeordnet sind, wobei die Spulenachsen (18, 20) parallel zueinander sind oder sich in einem vorzugsweise spitzen Winkel (22) schneiden.4. The method according to claim 2, characterized in that the two coils ( 110 , 112 ) are arranged non-coaxially next to one another at a distance, the coil axes ( 18 , 20 ) being parallel to one another or intersecting at a preferably acute angle ( 22 ) . 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Spulen im Fluid eingetaucht sind.5. The method according to any one of claims 1 to 4, characterized characterized in that the coils are immersed in the fluid are. 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Spulen um den das Fluid ent­ haltenden Behälter oder Rohr herum angeordnet sind.6. The method according to any one of claims 1 to 4, characterized characterized in that the coils ent around the fluid holding container or pipe are arranged around. 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß Strom durch die Spulen geleitet wird, der als in zeitlichem Abstand von 1 bis 10 Sekunden auftretender Impuls in einer Trägerwechselspannung von 1 bis 10 kHz, insbesondere 2 bis 5 kHz, erzeugt wird.7. The method according to any one of claims 1 to 6, characterized characterized in that current is passed through the coils is considered to be at a time interval of 1 to 10 seconds occurring pulse in a carrier alternating voltage of 1 to 10 kHz, in particular 2 to 5 kHz, is generated. 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Feld ein Magnetfeld im Fluid mit einer Feldstärke zwischen 3 A/m und 50 A/m erzeugt.8. The method according to any one of claims 1 to 7, characterized characterized in that the field is a magnetic field in the fluid generated with a field strength between 3 A / m and 50 A / m. 9. Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens, gekenn­ zeichnet durch eine Anordnung von zwei Spulen (10, 12), die aus einlagig gewickeltem, isoliertem Metalldraht bestehen, wobei als Wickelkörper entweder das Gefäß oder die Rohrleitung oder ein rohrartiger Trägerkörper dient und die Spulen mit einer Signalerzeugungsein­ richtung verbunden sind, die den Spulen Ströme be­ stimmter Frequenz und Phasenlage zuführen.9. Apparatus for carrying out the method, characterized by an arrangement of two coils ( 10 , 12 ) which consist of single-layer wound, insulated metal wire, the winding body being either the vessel or the pipeline or a tubular support body and the coils with Signalgenerator direction are connected, which supply the coils currents be certain frequency and phase position. 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der beiden Spulen (F1) 50 bis 400 mm, vorzugsweise 100 bis 200 mm beträgt, bei Spulendurch­ messern (D) größer als 10 mm, vorzugsweise zwischen 10 und 200 mm. 10. The device according to claim 9, characterized in that the distance between the two coils (F1) 50 to 400 mm, is preferably 100 to 200 mm, with spools through knives (D) larger than 10 mm, preferably between 10 and 200 mm.   11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn­ zeichnet, daß der Trägerkörper aus Glas, Kunststoff oder Metall besteht und die Spulenanordnung aus zwei gleichsinnigen Wicklungen aus elektrisch-leitendem, gegeneinander isolierten Leitern besteht, mit jeweils 10 bis 40, vorzugsweise 15 bis 20 Windungen.11. The device according to claim 9 or 10, characterized records that the carrier body made of glass, plastic or metal and the coil assembly consists of two co-directional windings made of electrically conductive, insulated conductors, with each 10 to 40, preferably 15 to 20 turns. 12. Vorrichtung nach Anspruch 9, 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung einen Funktionsgenerator enthält, dem zwei Signalgeneratoren (SG20, SG30) nachgeschaltet sind, die jeweils mit den Anschlüssen der beiden Spulen verknüpft sind.12. The apparatus of claim 9, 10 or 11, characterized characterized in that the control device a Function generator contains two signal generators (SG20, SG30) are connected downstream, each with the Connections of the two coils are linked. 13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalfrequenz und/oder die Signalamplitude einstellbar ist (P21, P51).13. The apparatus according to claim 12, characterized in that the signal frequency and / or the signal amplitude is adjustable (P21, P51).
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