RU2116260C1 - Способ обработки воды - Google Patents

Способ обработки воды Download PDF

Info

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
Application number
RU96118525A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96118525A (ru
Inventor
Е.М. Белов
А.Н. Касьянов
Д.И. Фозекош
Original Assignee
Акционерное общество "Черногорнефть"
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 Акционерное общество "Черногорнефть" filed Critical Акционерное общество "Черногорнефть"
Priority to RU96118525A priority Critical patent/RU2116260C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116260C1 publication Critical patent/RU2116260C1/ru
Publication of RU96118525A publication Critical patent/RU96118525A/ru

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
Figure 00000002

где
Figure 00000003
- 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)

  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.
RU96118525A 1996-09-17 1996-09-17 Способ обработки воды RU2116260C1 (ru)

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)

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