RU192731U1 - Устройство для магнитной обработки жидкости - Google Patents

Устройство для магнитной обработки жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU192731U1
RU192731U1 RU2019107865U RU2019107865U RU192731U1 RU 192731 U1 RU192731 U1 RU 192731U1 RU 2019107865 U RU2019107865 U RU 2019107865U RU 2019107865 U RU2019107865 U RU 2019107865U RU 192731 U1 RU192731 U1 RU 192731U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
model
processing
utility
magnet block
Prior art date
Application number
RU2019107865U
Other languages
English (en)
Inventor
Ильнур Ринатович Каримов
Олег Юрьевич Филиппов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "УралТехПром"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "УралТехПром" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "УралТехПром"
Priority to RU2019107865U priority Critical patent/RU192731U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192731U1 publication Critical patent/RU192731U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • C02F1/002Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance using small portable filters for producing potable water, e.g. personal travel or emergency equipment, survival kits, combat gear

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области обработки различных жидкостей магнитным полем и может быть использована для обработки воды, водных растворов, а также перекачиваемой по трубопроводам нефти.Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в повышении эффективности магнитной обработки жидкости с различными скоростями течения, в том числе со скоростями более 0,1 м/сек.Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для магнитной обработки жидкости, включающем корпус из немагнитного материала и охватывающий его блок магнитов, согласно полезной модели, корпус снабжен концевыми фланцами для соединения с фланцами трубопровода перекачки жидкости, блок магнитов выполнен в виде многовиткового индукционного блока, подсоединенного к блоку управления и питания электрическим током.Кроме того, многовитковый индукционный блок выполнен из нескольких самостоятельных элементов, электрически соединенных между собой.

Description

Полезная модель относится к области обработки различных жидкостей магнитным полем и может быть использована для обработки перекачиваемых по трубопроводам воды, водных растворов, нефти, водонефтяных эмульсий и нефтепродуктов.
Известно устройство для магнитной обработки жидкости (Классен В.И. Омагничивание водных систем. М.: Химия, 1978, с. 116). В известном устройстве обрабатываемая жидкость протекает через узкие щелевые зазоры между цилиндрическими и кольцевыми постоянными магнитами. Постоянный объем жидкости движется в устройстве с расчетной скоростью и пересекает магнитный поток расчетной напряженности. Эффективная обработка жидкости возможна только при неизменных, установившихся параметрах расхода жидкости. То есть при изменении расхода жидкости изменяется скорость течения жидкости через щелевые зазоры магнитов и эффективность обработки при этом резко снижается.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является устройство для магнитной обработки жидкости, включающее диамагнитный корпус и охватывающий его блок магнитов (патент KZ 8632, опубликован 15.11.2004). Корпус выполнен из трех последовательно расположенных секций с последовательно уменьшающимися проходными сечениями, соединенных друг с другом посредством сужающихся каналов.
Недостатком известного технического решения является низкая эффективность обработки жидкости со скоростями течения более 0,1 м/сек. Это обусловлено применением постоянных магнитов, величина напряженности магнитного поля которых ограничена физическими свойствами известных материалов.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в повышении эффективности магнитной обработки жидкости с различными скоростями течения, в том числе со скоростями более 0,1 м/сек.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для магнитной обработки жидкости, включающем корпус из немагнитного материала и охватывающий его блок магнитов, согласно полезной модели, корпус снабжен концевыми фланцами для соединения с фланцами трубопровода для перекачки жидкости, блок магнитов выполнен в виде многовиткового индукционного блока, подсоединенного к блоку управления и питания электрическим током.
Кроме того, многовитковый индукционный блок выполнен из нескольких самостоятельных элементов, электрически соединенных между собой.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором изображена принципиальная конструктивная схема предложенного устройства для магнитной обработки жидкости.
Устройство для магнитной обработки жидкости включает в себя корпус 1 из немагнитного материала, например, из металлических сплавов или органических полимеров. Корпус 1 снабжен концевыми фланцами 2 для соединения с фланцами 3 трубопровода перекачки какой-либо жидкости. Снаружи корпус 1 охватывается блоком магнитов, который выполнен в виде многовиткового индукционного блока 4 (электрической катушки). Причем индукционный блок 4 может быть выполнен из нескольких элементов 5, представляющих собой отдельные индукционные блоки (электрические катушки), электрически соединенные между собой посредством электрических проводов 6 и соответствующих контактов (условно не показаны). Индукционный блок 4 посредством электрических проводов 7 соединен с блоком 8 управления и питания электрическим током. Блок 8 может подавать на индукционный блок 4 напряжение постоянного или импульсного электрического тока, частота которого может регулироваться до 200000 импульсов в минуту с длительностью импульса 1-2 миллисекунды. Характеристики электрического тока выбираются эмпирическим путем, исходя из вида обрабатываемой жидкости и скорости ее перекачки по трубопроводу.
Устройство для магнитной обработки жидкости работает следующим образом.
При движении потока жидкости через внутреннее пространство корпуса 1 электромагнитное поле, формируемое индукционным блоком 4, воздействует на эту жидкость либо в постоянном, либо в импульсном режиме. Воздействие постоянного или импульсного электро-магнитного поля различной частоты (до 200 тысяч импульсов в минуту длительностью 1-2 миллисекунды) приводит к разрыву оболочек крупных кластеров в жидкостях (центров кристаллизации), их разрушению и образованию одиночных молекул, частиц и ионов, являющихся новыми многочисленными центрами кристаллизации, дальнейший рост которых переносится с поверхности раздела (стенок трубопровода) в поток жидкости, в связи с чем загрязнения не оседают на стенках и продолжают двигаться в потоке жидкости. Кроме того, исследованиями выявлено, что пульсирующий характер течения, обусловленный воздействием электромагнитного поля с переменным спектром частот, позволяет за счет изменения гидродинамических переменных (частота пульсации, амплитуда пульсации и скорость течения) измененять режимы течения, в частности, увеличение скорости течения в направлении стенки корпуса 1.
Закономерности протекания физических процессов и явлений при обработке жидкостей магнитным полем изложены в многочисленных работах, в частности, в статье - «Мартынова О.И., Гусев Б.Т., Леонтьев Е.А., К вопросу о механизме влияния магнитного поля на водные растворы солей // Успехи физических наук, 1969, №98, с. 25-31».
Во время опытной промышленной эксплуатации предложенного устройства были получены положительные результаты в части повышения эффективности обработки жидкостей электромагнитным (в том числе импульсным) полем по сравнению с традиционно применяемыми техническими решениями с использованием постоянных магнитов.

Claims (2)

1. Устройство для магнитной обработки жидкости, включающее корпус из немагнитного материала и охватывающий его блок магнитов, отличающееся тем, что корпус снабжен концевыми фланцами, предназначенными для соединения с фланцами трубопровода перекачки жидкости, блок магнитов выполнен в виде многовиткового индукционного блока, соединенного с блоком управления и питания постоянным электрическим током непрерывного или импульсного действия с частотой импульсов до 200000 в минуту с длительностью каждого импульса не более 2 миллисекунд.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что многовитковый индукционный блок выполнен из нескольких самостоятельных элементов, электрически соединенных между собой.
RU2019107865U 2019-03-19 2019-03-19 Устройство для магнитной обработки жидкости RU192731U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107865U RU192731U1 (ru) 2019-03-19 2019-03-19 Устройство для магнитной обработки жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107865U RU192731U1 (ru) 2019-03-19 2019-03-19 Устройство для магнитной обработки жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192731U1 true RU192731U1 (ru) 2019-09-27

Family

ID=68064155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019107865U RU192731U1 (ru) 2019-03-19 2019-03-19 Устройство для магнитной обработки жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192731U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU18068U1 (ru) * 2001-02-08 2001-05-20 Уваров Виктор Петрович Устройство для электромагнитной обработки жидкости
RU2238910C1 (ru) * 2003-12-16 2004-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиринговая компания "ИНКОМП-НЕФТЬ" Устройство для магнитной обработки жидкости
RU2490214C1 (ru) * 2012-04-11 2013-08-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Устройство для магнитной обработки жидкости
US20160031731A1 (en) * 2013-03-06 2016-02-04 Wilsa Holdings, LLC Method and apparatus for conditioning fluids

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU18068U1 (ru) * 2001-02-08 2001-05-20 Уваров Виктор Петрович Устройство для электромагнитной обработки жидкости
RU2238910C1 (ru) * 2003-12-16 2004-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиринговая компания "ИНКОМП-НЕФТЬ" Устройство для магнитной обработки жидкости
RU2490214C1 (ru) * 2012-04-11 2013-08-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Устройство для магнитной обработки жидкости
US20160031731A1 (en) * 2013-03-06 2016-02-04 Wilsa Holdings, LLC Method and apparatus for conditioning fluids

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KZ(A) 8632, 15.11.2004. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2596743A (en) Electric device
US9028687B2 (en) Separating device for separating magnetic or magnetizable particles present in suspension
JP2008523989A (ja) 流体処理方法および装置
RU2323040C1 (ru) Ферровихревой аппарат
RU192731U1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
CN109639095B (zh) 一种螺旋通道直流磁流体泵
RU2766847C1 (ru) Реактор нетермического крекинга
RU66329U1 (ru) Устройство магнитной обработки жидкости в трубопроводе
RU205067U1 (ru) Электромеханический преобразователь с дискретной вторичной частью
RU2015116859A (ru) Способ обработки жидких сред короткими электромагнитными импульсами низкой частоты
RU169608U1 (ru) Индукционное устройство смешивания и активации жидкой среды
RU2490214C1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
RU171986U1 (ru) Устройство для обработки воды электрическим и магнитным полями
CN109351504A (zh) 洛伦兹力液体喷嘴
RU93792U1 (ru) Устройство для обработки воды в потоке магнитным полем
US2838007A (en) Agitating device
RU133433U1 (ru) Установка электромагнитной обработки водно-топливных эмульсий
RU2709082C2 (ru) Импульсный движитель для морских сред
WO2022162603A1 (en) Processing plant for hydrocarbon fuel
RU197602U1 (ru) Физико-химический реактор с вихревым слоем
RU204023U1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
RU206053U1 (ru) Реактор нетермического крекинга
RU2668906C1 (ru) Индуктор с замкнутым перемещением рабочих тел
RU2206371C2 (ru) Электромагнитный фильтр-осадитель
RU2546886C1 (ru) Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200320