RU2116260C1 - Способ обработки воды - Google Patents
Способ обработки воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2116260C1 RU2116260C1 RU96118525A RU96118525A RU2116260C1 RU 2116260 C1 RU2116260 C1 RU 2116260C1 RU 96118525 A RU96118525 A RU 96118525A RU 96118525 A RU96118525 A RU 96118525A RU 2116260 C1 RU2116260 C1 RU 2116260C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- flow
- magnetic
- boiler
- heat carrier
- Prior art date
Links
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Способ может быть использован для магнитной обработки питательной воды и водной среды теплообменных и смесительных аппаратов энергоустановок, в частности теплоносителя котельных установок, с целью снижения отложений накипи в трубах. Теплоноситель подвергают турболизации на конусном магнитном турбулизаторе с углом атаки от 15 до 45o, последовательно заполняют им магнитные карманы с дискретно изменяющейся напряженностью магнитного поля по направлению движения водного потока и осуществляют непрерывный направленный сброс пристеночного потока теплоносителя до 1% от общего расхода воды, а основной поток направляют в трубы котловых регистров. Способ позволяет повысить эффективность магнитной обработки водяного потока. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области магнитной обработки питательной воды и водной среды теплообменных и смесительных аппаратов энергоустановок, в частности теплоносителя котельных установок.
Наиболее близким аналогом изобретения является способ обработки жидкости, который включает магнитную обработку жидкости с целью снижения накипеобразования и коррозии в тепловых системах с водогрейными и паровыми котлами.
Целью изобретения является повышение эффективности магнитной обработки водного потока для уменьшения отложений на регистрах труб котельной установки.
Поставленная цель достигается благодаря тому, что по способу обработки воды, подаваемой в регистры труб тепломассообменного аппарата, преимущественно котельной установки, путем омагничивания потока теплоносителя перед подачей его в водогрейный котел, теплоноситель подвергают турбулизации на конусном турбулизаторе с углом атаки потока от 15 до 45o, последовательно заполняют им магнитные карманы с дискретно изменяющейся напряженностью магнитного поля по направлению движения водного потока и осуществляют непрерывный направленный сброс пристеночного потока теплоносителя до 1% от общего расхода воды, а основной поток направляют в трубы котловых регистров.
Повышение эффективности магнитной обработки водного потока достигают за счет комбинированного воздействия на поток теплоносителя.
Поток воды на конусном магнитном турбулизаторе с углом атаки потока от 15 до 45o предварительно омагничивают, при этом происходит торможение тяжеловодной составляющей водного потока D2O магнитным полем и свободное перемещение легководной составляющей H2O под действием силового напора воды по направляющим конуса, т.е. разделение потока.
Турбулизированный водный поток, последовательно заполняя магнитные карманы с дискретно изменяющейся напряженностью магнитного поля в направлении движения теплоносителя, относительно продолжительное время вращается в карманах при их заполнении водой, в результате чего эффективность магнитной обработки возрастает.
Увеличение градиента напряженности магнитного поля на дискретных участках траектории движения теплоносителя достигается за счет объединения однотипных магнитов в блоки, включенные навстречу друг другу, величина результирующего магнитного поля которых может регулироваться путем разделения блоков магнитов дистанционирующими прокладками различной толщины, приводя тем самым к повышению эффективности магнитной обработки.
Предложенное техническое решение обладает изобретательским уровнем, так как явным образом не следует из уровня техники.
На чертеже показано включение котлового регистра в блок-схему, которая реализует предложенный способ обработки воды, где 1 - водозаборный коллектор, 2 - вентиль водозабора котельной, 3 - вентиль водозабора магнитного сепаратора, 4 - магнитный сепаратор (МС), 5 - вентиль основного потока, 6 - вентиль сбросной воды, 7 - котловой регистр, 8 - вентиль отработанной воды, 9 - буферная емкость.
Из водозаборного коллектора 1 вода через вентиль водозабора котельной 2 поступает в трассу питательной среды котельной. Параллельно через вентиль водозабора магнитного сепаратора 3 питательная среда поступает в магнитный сепаратор (МС) 4, в котором разделяется на два потока: легководную составляющую H2O и тяжеловодную составляющую D2O + HDO, из которых первый через вентиль 5 основного потока поступает в котловой регистр 7, а второй через вентиль сбросной воды 6 уходит в канализацию.
После котлового регистра 7 отработанная вода через вентиль 8 при прямоточном режиме сбрасывается в канализацию, а при циклическом - в буферную емкость 9 для повторного использования.
Водный поток, представляющий собой смесь легководной составляющей H2O и тяжеловодной составляющей [D2O + HDO], по схеме H2O+D2O ⇄ 2HDO подвергается воздействию поперечного магнитного поля. В поперечном магнитном поле эффективность магнитного воздействия на водный поток проявляется резонансно в соответствии с соотношением
где
- градиент магнитной индукции, Гс/см;
m - масса молекулы воды (18•1•66•10-24), г;
v2 - квадрат скорости водного потока в сепараторе (см/с)2;
r2 - квадрат внутреннего радиуса рабочего канала сепаратора (см)2;
μб - магнетон бора (0,927•10-20), эрг/Гс;
g - 9-фактор спектроскопического расщепления для молекулы воды (g=5/2);
mу - квантовое число основного терма молекулы воды, mу = ±1 для D2O и HDO, mу = 0 для H2O;
l2 - квадрат длины рабочего канала сепаратора (см)2,
▽ - оператор Гамильтона: B = H при μ = 1.
Когда mу = 0 (для H2O), требуется бесконечно большое значение градиента B → ∞, т.е. H2O в магнитном поле не отклоняется.
где
- градиент магнитной индукции, Гс/см;
m - масса молекулы воды (18•1•66•10-24), г;
v2 - квадрат скорости водного потока в сепараторе (см/с)2;
r2 - квадрат внутреннего радиуса рабочего канала сепаратора (см)2;
μб - магнетон бора (0,927•10-20), эрг/Гс;
g - 9-фактор спектроскопического расщепления для молекулы воды (g=5/2);
mу - квантовое число основного терма молекулы воды, mу = ±1 для D2O и HDO, mу = 0 для H2O;
l2 - квадрат длины рабочего канала сепаратора (см)2,
▽ - оператор Гамильтона: B = H при μ = 1.
Когда mу = 0 (для H2O), требуется бесконечно большое значение градиента B → ∞, т.е. H2O в магнитном поле не отклоняется.
Когда mу = ± 1 (для D2O и HDO), существует равновероятная возможность тяжеловодной составляющей в направлении ориентации магнитного поля, т.е. к периферии. Так как чисто тяжеловодная составляющая имеет относительно большой электрический диполь 6,28•10-28 (Кл•м) по сравнению с электрическим диполем H2O + (D2O + HDO), равным 6,2•10-30 (Кл•м), то существует вероятность направленного отвода солей жесткости на тяжелой воде при сбросе.
Легководная составляющая водного потока, поступая в котловой регистр, взаимодействует с тяжеловодной составляющей, находящейся в составе отложений в количестве, равновесном ее содержанию в исходной структуре воды, в результате чего отложения разрушаются и срабатываются в канализацию или буферную емкость для повторного использования.
Экспериментальная апробация способа обработки воды в поперечном магнитном поле осуществлялась на котельной КС-14. АООТ "Черногорнефть".
Кроме того, отдельно проводилась отмывка котлового регистра, в котором одна из труб была выбрана в качестве реперной с солеотложениями, а другая отмывалась омагниченным водным потоком. Когда результаты химического и физического контроля на входе и выходе отмываемой трубы не отличались между собой, регистр был вскрыт. Отложения солей на стенках трубы отсутствовали, отмыв проводился непрерывно в течение 15 сут.
Claims (1)
- Способ обработки воды, подаваемой в регистры труб тепломассобменного аппарата, преимущественно котельной установки, путем омагничивания потока теплоносителя перед его подачей в водогрейный котел, отличающийся тем, что теплоноситель подвергают турбулизации на конусном магнитном турбулизаторе с углом атаки потока 15 - 45o и последовательно заполняют им магнитные карманы с дискретно изменяющейся напряженностью магнитного поля по направлению движения водного потока и осуществляют непрерывный направленный сброс пристеночного потока теплоносителя до 1% от общего расхода воды, а основной поток направляют в трубы котловых регистров.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96118525A RU2116260C1 (ru) | 1996-09-17 | 1996-09-17 | Способ обработки воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96118525A RU2116260C1 (ru) | 1996-09-17 | 1996-09-17 | Способ обработки воды |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2116260C1 true RU2116260C1 (ru) | 1998-07-27 |
RU96118525A RU96118525A (ru) | 1999-01-20 |
Family
ID=20185491
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96118525A RU2116260C1 (ru) | 1996-09-17 | 1996-09-17 | Способ обработки воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2116260C1 (ru) |
-
1996
- 1996-09-17 RU RU96118525A patent/RU2116260C1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8784667B2 (en) | Method for preventing scale deposits and removing contaminants from fluid columns | |
US20050161405A1 (en) | Method and apparatus for preventing scale deposits and removing contaminants from fluid columns | |
US6706196B2 (en) | Method and apparatus for preventing scale deposits and removing contaminants from fluid columns | |
KR101304121B1 (ko) | 수처리 및 가온 장치 | |
US5238558A (en) | Magneto-hydrodynamic fluid treatment system | |
BRPI0721617A2 (pt) | purificaÇço de fluido usando sistemas de vàrtex hidrÁulicos | |
CN110785382A (zh) | 液体处理装置 | |
RU2116260C1 (ru) | Способ обработки воды | |
CN103864161A (zh) | 一种利用渐缩孔板产生水力空化灭活水体中微生物的装置 | |
WO2019024914A1 (zh) | 一种适用于海上平台的紧凑式天然气预处理净化方法和装置 | |
CN101264988B (zh) | 一种水体微藻类生态透析系统装置及应用方法 | |
JP3577948B2 (ja) | 磁気処理水生成装置 | |
CN113429027A (zh) | 一种新型海水淡化预处理设备 | |
CN2719830Y (zh) | 磁化防垢除垢器 | |
Yu et al. | Determining Properties of a Flow-Through Supercavitation Desalination Plant | |
CN206970319U (zh) | 一种暂时硬度锅炉用水缓蚀阻垢水处理系统 | |
CN207891133U (zh) | 一种循环冷却水防垢除垢装置 | |
CN217972891U (zh) | 一种净环水管路变频电磁除垢装置 | |
RU2223235C1 (ru) | Устройство для магнитной обработки водных систем и установка для обработки водных систем | |
CN206014552U (zh) | 用于净化喷淋水的水处理系统 | |
RU69512U1 (ru) | Устройство магнитной обработки жидкости | |
CN213357204U (zh) | 一种高效型污水处理设备 | |
SU812741A1 (ru) | Аппарат дл магнитной обработкижидКОСТи | |
RU42039U1 (ru) | Установка для противонакипной обработки водных систем | |
CN221460132U (zh) | 一种降低催化裂化装置脱硫废水中氨氮的系统 |