RU2133710C1 - Устройство для магнитной обработки жидкости - Google Patents

Устройство для магнитной обработки жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2133710C1
RU2133710C1 RU98112961/25A RU98112961A RU2133710C1 RU 2133710 C1 RU2133710 C1 RU 2133710C1 RU 98112961/25 A RU98112961/25 A RU 98112961/25A RU 98112961 A RU98112961 A RU 98112961A RU 2133710 C1 RU2133710 C1 RU 2133710C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
assembly
assemblies
magnets
magnet
Prior art date
Application number
RU98112961/25A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Кондаков
В.В. Скрипников
А.В. Катков
А.Н. Качуровский
лин В.Н. Л
В.Н. Лялин
А.В. Макаров
И.Ю. Русаков
Б.А. Резцов
А.Л. Бушковский
Original Assignee
Сибирский химический комбинат
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 Сибирский химический комбинат filed Critical Сибирский химический комбинат
Priority to RU98112961/25A priority Critical patent/RU2133710C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133710C1 publication Critical patent/RU2133710C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для магнитной обработки жидкостей, применяемых, в частности, в химической, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, медицине, сельском хозяйстве. В цилиндрическом корпусе установлена магнитная система, включающая установленные по концентрическим окружностям вокруг одной центральной одну или несколько магнитные сборки, разделенные ферромагнитными перегородками. Магниты в каждой сборке ориентированы по отношению друг к другу одноименными полюсами с обеспечением чередования ориентации первого магнита в каждой кольцевой сборке и разделены ферромагнитными проставками. Устройство обеспечивает высокий уровень магнитной индукции и увеличение количества переполюсовок, чем достигается интенсификация обработки жидкости магнитными полями. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для обработки различных жидкостей и растворов, а также газообразных и сыпучих материалов магнитными полями для изменения их технических характеристик, физических свойств, активации и очистки и может быть использовано в химической технологии, в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, системах теплоснабжения, сельском хозяйстве, медицине и т.д.
Известно устройство для магнитной обработки жидкости, которое содержит корпус с конусными патрубками и постоянные магниты, размещенные внутри корпуса. Магниты обращены друг к другу разноименными полюсами так, что торцевые поверхности каждой пары противостоящих магнитов расположены вплотную друг к другу, а их противоположные поверхности размещены вплотную к корпусу. Перед и после магнитов в корпусе установлены обтекатели для придания ламинарности потоку обрабатываемой жидкости (см. патент РФ N 2092446, кл. C 02 F 1/48, 1995 г.).
Недостатками этого устройства являются неравномерность воздействия магнитного поля на поток жидкости, а также возможность обработки жидкости только с ламинарным режимом движения. Кроме того, это устройство непригодно для использования на трубопроводах большого диаметра.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является магнитный активатор - (прототип). Активатор содержит стальной цилиндрический корпус, по бокам которого приварены присоединительные патрубки. Корпус имеет плоское днище и монтажный люк, через который внутри корпуса установлен решетчатый диамагнитный каркас с ячейками для размещения постоянных магнитов в виде прямоугольников квадратного сечения. В начале активной зоны аппарата все магниты ориентированы в одну сторону, а в конце зоны - развернуты под углом 90o. В результате этого образованы два составных магнитных контура с разными полярностями магнитных полей (см. авт. свид. СССР N 1337350, кл. C 02 F 1/48, 1985 г.).
Недостатками активатора являются низкая эффективность обработки жидкости магнитным полем из-за невысокого значения индукции в рабочем зазоре (125 мТл) и лишь одной переполюсовки. Размещение активатора в корпусе с патрубками усложняет конструкцию, изготовление и обслуживание устройства.
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в повышении уровня магнитной индукции и увеличении количества переполюсовок для интенсификации обработки рабочих сред магнитными полями.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для магнитной обработки жидкости, включающем цилиндрический корпус, в котором размещена магнитная система из параллельно расположенных сборок, выполненных в виде ряда установленных с зазорами постоянных магнитов, сборки системы установлены параллельно оси корпуса по одной или более концентрическим окружностям вокруг центральной сборки и разделены в радиальном направлении системы коаксиальными ферромагнитными перегородками, при этом в зазорах сборки размещены ферромагнитные проставки, а магниты в каждой сборке ориентированы по отношению ориентации первого магнита в каждой сборке кольцевого ряда. Кроме того, расстояние l между различными элементами магнитной системы, а также размеры магнита и проставки выбирают из условий:
Figure 00000002

где l - расстояние между сборками одного кольцевого ряда, между сборкой и перегородкой, между стенкой корпуса и сборкой последнего кольцевого ряда, мм;
H - высота магнита, мм;
h - высота проставки, мм;
d - диаметр основания магнита и проставки, мм.
На фиг. 1 показан продольный разрез предлагаемого устройства, на фиг. 2 - вид сбоку этого устройства.
Устройство содержит стальной цилиндрический корпус 1, в котором при помощи магнитоинертного приспособления 2 крепится магнитная система 3, включающая магнитные сборки 4. Каждая магнитная сборка 4 содержит магнитоинертную кассету 5, внутри которой размещен ряд постоянных магнитов 6, между которыми расположены ферромагнитные проставки 7. В центре корпуса 1 по его оси установлена центральная магнитная сборка 4, вокруг которой по концентрическим окружностям расположены другие сборки 4 магнитной системы 3 с образованием кольцевых рядов 8 и 9. Кольцевые ряды в радиальном направлении разделены коаксиальными ферромагнитными перегородками 10. Магниты 6 намагничены вдоль оси и ориентированы по отношению друг к другу одноименными полюсами с обеспечением чередования ориентации первого магнита в каждой сборке кольцевого ряда.
Магниты выполнены высокоэнергетическими из сплава редкоземельных элементов, например, неодим-железо-бор (Nd-Fe-B). Величина магнитной индукции в предложенном устройстве достигает 300-800 мТл и зависит от геометрических характеристик системы: l, d, H, h.
Экспериментально установлено, что величина магнитной индукции увеличивается при уменьшении расстояния l и отношения h/d, которое при использовании магнитов одного типоразмера можно регулировать изменением толщины h проставки.
Для достижения оптимальной величины магнитной индукции при сохранении пропускной способности и минимально возможных габаритов устройства расстояние l выбирают меньше или равным 1/2 высоты H магнита 6, а отношение h/d - больше 0,125, но меньше 0,5, т.к. при величине отношения больше 0,5, проставка 7 перестает выполнять свою функцию - концентратора магнитных полей. Отношение H/d выбирают равным 4 при рабочей температуре среды (100-150)oC и больших скоростях потока; значения этого отношения около 0,4 используют при температуре рабочей среды около 60oC и малых скоростях потока.
Поступающая в устройство жидкость попадает в зазоры между магнитными сборками 4 и перегородками 10, а также между магнитными сборками 4 и стенкой корпуса 1, разбивается на более мелкие потоки. Каждый из потоков подвергается воздействию магнитных полей, перпендикулярных потоку, меняющих многократно от проставки в проставке свою полярность. Таким образом, обрабатываемая жидкость подвергается не просто магнитной, а магнитодинамической обработке. Использование высокоэнергетических постоянных магнитов на основе Nd-Fe-B позволяет создать магнитное поле с высоким (300-800 мТл) значением индукции, в результате чего достигается высокая эффективность магнитной обработки жидкости.
К дополнительным достоинствам предложенного устройства можно также отнести:
1. Возможность его использования на трубопроводе любого диаметра, при необходимости уменьшая или увеличивая число кольцевых рядов из магнитных сборок.
2. Возможность использования устройства для омагничивания не только жидких, но газообразных и сыпучих сред. Это обусловлено отсутствием элементов, создающих дополнительное сопротивление движению обрабатываемой среды, т.к. магнитные сборки имеют хорошо обтекаемую цилиндрическую форму. Причем площадь поперечного сечения устройства при соблюдении условия выбора расстояния l уменьшается не более чем на 20-30%.
В настоящее время на Сибирском химическом комбинате изготовлен и прошел испытания опытный образец предлагаемого устройства.
Его размеры:
L - длина устройства - 300 мм;
D - диаметр корпуса - 96 мм;
d - диаметр магнита и проставки - 14 мм;
H - высота магнита 15 мм;
h - высота ферромагнитной проставки - 3 мм;
l - расстояние между различными элементами устройства - 7 мм;
толщина перегородок - 2 мм;
h/d = 3:14=0,214;
H/d = 15:14=1,071.
Опытный образец установлен на узле водоподготовки подачи холодной воды в бойлер для подогрева с последующим использованием ее в посудомоечных машинах столовой завода.
При использовании неомагниченной воды наблюдалось обильное отложение солей на нагревательных элементах бойлера и рабочих частях посудомоечных машин. Уже после одного месяца работы машины необходимо было разбирать и механически зачищать детали, а нагревательные элементы бойлера заменять.
Испытания показали, что использование предложенного устройства на трубопроводе подачи воды увеличивает этот срок в 2 раза, т.е. разборку машин и зачистку деталей можно проводить через два месяца.

Claims (2)

1. Устройство для магнитной обработки жидкости, включающее цилиндрический корпус, в котором размещена магнитная система из параллельно расположенных сборок, выполненных в виде ряда установленных с зазорами постоянных магнитов, отличающееся тем, что сборки системы установлены параллельно оси корпуса по одной или более концентрическим окружностям вокруг центральной сборки и разделены в радиальном направлении системы коаксиальными ферромагнитными перегородками, при этом в зазорах сборки размещены ферромагнитные проставки, а магниты в каждой сборке ориентированы по отношению друг к другу одноименными полюсами с обеспечением чередования ориентации первого магнита в каждой сборке кольцевого ряда.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что геометрические характеристики системы l, H, h, d выбирают из условий
Figure 00000003

Figure 00000004

Figure 00000005

где l - расстояние между сборками одного кольцевого ряда, между сборкой и перегородкой, между стенкой корпуса и сборкой последнего кольцевого ряда, мм;
H - высота магнита, мм;
h - высота проставки, мм;
d - диаметр основания магнита и проставки, мм.
RU98112961/25A 1998-07-07 1998-07-07 Устройство для магнитной обработки жидкости RU2133710C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98112961/25A RU2133710C1 (ru) 1998-07-07 1998-07-07 Устройство для магнитной обработки жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98112961/25A RU2133710C1 (ru) 1998-07-07 1998-07-07 Устройство для магнитной обработки жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2133710C1 true RU2133710C1 (ru) 1999-07-27

Family

ID=20208096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98112961/25A RU2133710C1 (ru) 1998-07-07 1998-07-07 Устройство для магнитной обработки жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2133710C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017126988A1 (ru) * 2016-01-19 2017-07-27 Владимир Юрьевич КУКУШКИН Способ обработки текучих сред электрическими полями

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017126988A1 (ru) * 2016-01-19 2017-07-27 Владимир Юрьевич КУКУШКИН Способ обработки текучих сред электрическими полями

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6143171A (en) Magnetic device for treatment of fluids
GB675369A (en) Device for the treatment of liquids
WO1998007659A1 (en) Magnetic fluid conditioner
KR100340679B1 (ko) 초고자기유체처리장치
US20050126974A1 (en) Water purifier having magnetic field generation
RU2133710C1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
RU66329U1 (ru) Устройство магнитной обработки жидкости в трубопроводе
RU2300421C1 (ru) Магнитный сепаратор
RU2381998C1 (ru) Система комплексной обработки жидкости
CN211111211U (zh) 水均布磁化处理装置
RU2236382C2 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости "гидромагнитрон"
SU1313811A1 (ru) Аппарат дл магнитной обработки жидкости
SU784894A1 (ru) Электромагнитный фильтр-сепаратор
RU2220111C2 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкостей
EA037875B1 (ru) Устройство для магнитной активации жидкостей
WO2022256884A1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкостей (magvortex)
RU2242433C1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
RU68497U1 (ru) Устройство для магнитной обработки потока органической или неорганической жидкости или газа
JPH0499473A (ja) 磁気殺菌装置
JP4460959B2 (ja) 微細磁性粒子の除去装置
RU2198849C2 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
KR102333780B1 (ko) 수경재배용 지하수 처리장치
WO2004033378A1 (en) Magnetic device for fluids treatment
RU2790048C1 (ru) Реактор роторно-вихревого типа для проведения физико-химических процессов
RU2092446C1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040708