RU2155081C1 - Способ обработки вещества магнитным полем и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ обработки вещества магнитным полем и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2155081C1
RU2155081C1 RU99124504/14A RU99124504A RU2155081C1 RU 2155081 C1 RU2155081 C1 RU 2155081C1 RU 99124504/14 A RU99124504/14 A RU 99124504/14A RU 99124504 A RU99124504 A RU 99124504A RU 2155081 C1 RU2155081 C1 RU 2155081C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
frequency
khz
substance
electromagnetic coil
Prior art date
Application number
RU99124504/14A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Солодилов
Original Assignee
Солодилов Александр Иванович
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 Солодилов Александр Иванович filed Critical Солодилов Александр Иванович
Priority to RU99124504/14A priority Critical patent/RU2155081C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155081C1 publication Critical patent/RU2155081C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам и устройствам для обработки различных веществ, в том числе воды магнитным полем для придания им различных бактерицидных и восстанавливающих свойств. Устройство для обработки вещества магнитным полем включает излучатель, содержащий установленные в корпусе соосно электромагнитную катушку и постоянные магниты намагниченностью от 2х105 до 10х105 А/м, один из которых выполнен в виде кольца, а другой - в виде цилиндра. Электромагнитная катушка расположена между магнитами и подключена к генератору, который генерирует модулированные сигналы с частотой 1 - 200 кГц и несущей частотой 100 - 2000 кГц, подвергнутые девиации с частотой 1 Гц. Корпус выполнен из материала, нейтрального только к магнитной составляющей поля, а его полость заполнена композицией тонкодисперсных магнитоактивных компонентов. Корпус может быть выполнен из нержавеющей стали, а композиция тонкодисперсных магнитоактивных компонентов состоять из ферромагнетиков, парамагнетиков и диамагнетиков, диспергированных от 1 до 15 мкм. При способе обработки вещества магнитным полем, вещества обрабатывают модулированным магнитным полем напряженностью не более 0,00002 А/м с помощью устройства по пп.1-3. При обработке жидкости в металлической таре массой свыше 100 кг увеличивают время воздействия из условия 0,06 - 0,0002 ч/кг. Техническим результатом является повышение эффективности воздействия. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицине и пищевой промышленности и может быть использовано для обработки различных веществ, структурирования воды и других жидкостей с придачей им бактерицидных и кровевосстанавливающих свойств.
Начиная с конца 20 века, вода, и особенно питьевая, становится повсеместно стратегическим товаром. Проблема полноценной питьевой воды начинает волновать не только бизнесменов, ею пристально занялись политики и военные. Из-за водоразделов на границах стран начинаются пограничные конфликты. Стоимость хорошей питьевой воды стала выше цены энергоносителей. Дальше эта тенденция будет усиливаться. Масштабы потребления чистой проточной воды и сброса сточных вод в креветочных и рыбных хозяйствах, увеличившие свое производство в десятки раз за последние 5-7 лет, поставили под угрозу морские экологические системы целых регионов. Разработка и внедрение эффективных технологий по реабилитации и производству питьевой и технической воды, очистка сточных вод становится первоочередными задачами многих государств. По оценке специалистов в 21 веке технологии по опреснению, реабилитации, оздоровлению и очистке воды по своей доходности займут первое место.
Известно устройство для обработки вещества магнитным полем, включающее излучатель, подключенный к генератору, которое осуществляет способ обработки вещества магнитным полем (см. Патент РФ N 2085508, кл. C 02 F 1/48, 27.07.1997).
Недостатком данного устройства являются невозможность создания магнитного поля с заданными параметрами.
Недостатком данного способа является невозможность такого структурирования жидкости, при котором существенно возрастают бактерицидные свойства воды и других жидкостей, повышается се влияние на регенерацию кроветворения после радиационного поражения. Кроме того, данный способ не позволяет консервировать воду на длительный срок с сохранением полезных гигиенических и бактериологических качеств, сохранять и очищать большие объемы воды в естественных условиях, производить реабилитацию питьевой воды и придавать ей оздоровительные свойства.
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение - повышение эффективности обработки жидкости для ее консервирования и придания ей бактерицидных свойств, технический результат - получение, в результате обработки, структурированной жидкости с заданными бактерицидными, кроветворными и гигиеническими качествами.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для обработки вещества магнитным полем, включающем излучатель, подключенный к генератору, излучатель включает установленные в корпусе соосно электромагнитную катушку и постоянные магниты намагниченностью от 2•105 до 10•105 А/м, один из которых выполнен в виде кольца, а другой - в виде цилиндра, причем электромагнитная катушка расположена между магнитами и подключена к генератору, который генерирует модулированные сигналы с частотой от 1 до 200 кГц и несущей частотой от 100 до 2000 кГц, подвергнутые девиации с частотой 1 Гц, корпус выполнен из материала, нейтрального только к магнитной составляющей поля, а его полость заполнена композицией тонкодисперсных магнитоактивных компонентов.
Корпус может быть выполнен из нержавеющей стали.
Композиция тонкодисперсных магнитоактивных компонентов состоит из ферромагнетиков, парамагнетиков и диамагнетиков, диспергированных от 1 до 15 мкм.
В способе обработки вещества магнитным полем, вещества обрабатывают модулированным магнитным полем напряженностью не более 0,00002 А/м с помощью устройства для обработки вещества магнитным полем, описанного выше.
При обработке жидкости в металлической таре массой свыше 100 кг увеличивают время воздействия из условия 0,06-0,0002 час/кг.
Все характеристики подобраны эмпирически.
В указанную совокупность включены все существенные признаки, каждый из которых необходим, а все достаточны для достижения технического результата.
Изобретение поясняется чертежами, где
на фиг. 1 изображен общий вид устройства в работе;
на фиг. 2 - излучатель в разрезе.
Устройство для обработки вещества магнитным полем включает генератор 1 и излучатель 2, который размещают около обрабатываемого вещества, например жидкости 3 в таре 4. Генератор 1 связан электропроводниками 5 с электромагнитной катушкой 6 излучателя 2. Излучатель 2 имеет корпус 7, выполненный из материала, экранирующего электромагнитное излучение и нейтрального только к магнитной составляющей поля, например из нержавеющей стали, постоянные магниты 8 и 9 намагниченностью от 2•105 до 10•105. Один из магнитов выполнен в виде кольца 9, а другой - в виде цилиндра 8. Оба магнита расположены соосно и имеют одинаковую намагниченность. Магнит в виде кольца 9 жестко закреплен в корпусе 7, а магнит в виде цилиндра 8 имеет возможность перемещения вдоль оси 10. Между магнитами расположена электромагнитная катушка 6.
Композиция 11 тонкодисперсных магнитоактивных компонентов состоит из ферромагнетиков, парамагнетиков и диамагнетиков, диспергированных от 1 до 15 мкм.
Устройство работает следующим образом. Включают электрогенератор 1 и подают по электропроводникам 5 на катушку 6 излучателя 2 модулированный сигнал с девиацией. Под действием системы магнитного поля постоянных магнитов 8 и 9 и электромагнитного поля катушки 6 происходит структурирование композиции 11 тонкодисперсных магнитоактивных материалов. Под воздействием модулированного сигнала с девиацией, поступающего на катушку 6, происходит модуляция магнитного поля системы магнитов 8 и 9 и композиции 11 тонкодисперсных магнитоактивных компонентов. Изменившаяся под действием магнитного поля структура композиции 11 также влияет на вид магнитной составляющей генерируемого поля. Корпус излучателя 7 экранирует электромагнитную составляющую генерируемого поля и пропускает модулированное магнитное поле, которое воздействует на обрабатываемую жидкость 3 и тару 4.
В результате обработки модулированным магнитным полем происходит изменение структуры обрабатываемой жидкости. Создается высокодоминантная фракция, характеризующаяся тем, что при разбавлении даже в 50-100 раз сохранятся прежняя биологическая и химическая активность жидкости.
Способ обработки вещества магнитным полем осуществляется устройством для обработки вещества магнитным полем следующим образом.
Генератор 1 и излучатель 2 размещают около обрабатываемой жидкости 3. Жидкость может находиться в любой таре 4, в том числе в массивной металлической. После этого включают генератор 1 и подают модулированный сигнал на излучатель 2. Сигнал с несущей частотой от 100 до 2000 кГц модулируют сигналом с частотой от 1 кГц до 200 кГц, а модулированный сигнал подвергают девиации с частотой 1 гц. Излучатель 2 генерирует модулированное магнитное поле напряженностью менее 0,00002 А/м, которым обрабатывают жидкость. При отсутствии тары, например при обработке естественного водоема, или при неметаллической или металлической таре массой до 100 кг, обработка производится в течение 1,5 часов. При обработке жидкости в металлической таре массой свыше 100 кг, время воздействия увеличивают для обработки тары исходя из условия 0,06-0,0002 час/кг, при этом максимальные значения соответствуют минимальной массе тары (около 100 кг), а минимальные - максимальной массе тары.
После обработки производят выдержку от одних суток до трех в зависимости от объема воды. По истечении этого времени обработанная жидкость приобретает заданные свойства.
В течение ряда лет были выполнены многочисленные экспериментальные работы по обработке жидкости, в первую очередь воды, и исследования ее влияния на биообъекты. Экспериментальные работы проводились в различных научных учреждениях России, таких как Институт Биофизики Минздрава РФ, Институт Общей генетики РАМ РФ, Институт Полиомиелита и клещевого энцефалита АМН РФ и др. на различных объектах - от клеточного материала до различных видов животных. Результаты исследований показали выраженную и зависящую от режима воздействия биологическую активность облученной воды и продолжительную сохранность приобретенных ею свойств. На основании результатов исследований по блокированию развития бактериальной флоры и повышению резистентности культур клеток и целостного организма к различным повреждающим факторам был разработан режим воздействия модулированным магнитным полем, который позволил решить проблему селективного подавления как различных видов патогенной микрофлоры, так и злокачественных опухолей на клеточном уровне.
В 1996-1997 годах Имперский центр раковых технологий (Великобритания) детально изучил данные результатов экспериментов, проводимых в Институте Биофизики России с заявленной технологией по восстановлению крови, кроветворных органов и усилению иммунитета у человека и животного, пострадавшего в результате радиационного облучения. В 1998 году специалисты Имперского центра высоко оценили полученные данные и предложили повторить на их научной базе эксперименты, ранее проведенные в Институте Биофизики России с последующей выдачей британского сертификата на метод использования воды, обработанной предложенными устройством и способом для лечения болезней крови (лейкемии). Важным результатом проведенных экспериментов явилось то, что посредством заданным образом структурированной воды возможно производить общую стимуляцию иммунной системы, производить стимуляцию специфического иммунитета и стимулировать защитные реакции организма против различного вида патогенных бактерий и вирусов. В проводимых модельных экспериментах на различных биообъектах происходило высокое селективное действие обработанной воды на вирусы и патогенную микрофлору, при этом одновременно происходила стимуляция здоровой клеточной ткани.
Проведенные эксперименты показали, что структурированная вода, обладающая этими свойствами, может быть разведена до 100 раз, без выраженного ослабления своего действия. В процессе исследований были найдены режимы обработки и соответственно методы структурирования воды, при которых достигается эффект консервации питьевой воды при сохранении высоких потребительских качеств, а также консервация водных растворов, включая такие продукты, как пиво, вино, соки и т.д. (получено заключение Государственного Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РФ и сертификат Института Фармации Минздрава РФ). Получен выраженный лечебный эффект в отношении животных, экспериментально пораженных радиацией (заключение института биофизики Минздрава РФ).
На сегодня получены результаты, показывающие возможность выведения радиоактивного Cs-137 из организма подопытных животных исключительно с помощью добавления структурированной воды.
Важной особенностью предлагаемой технологии является то, что обработанная питьевая вода может без всякого вреда употребляться здоровыми людьми и служить профилактическим средством на случай поражения здоровых организмов различного вида радиацией. Это прежде всего случаи аварий типа Чернобыльской, а также в районах с повышенным естественным уровнем радиации. Все вместе это дает возможность найти широкую государственную поддержку предложенному способу.
Высокая и направленная активность структурированной воды была подтверждена в экспериментах с сельскохозяйственными животными при работе с ними в специализированных НИИ. Применение заявленной технологии было рекомендовано Министерством науки и технической политики РФ к внедрению по нескольким направлениям сельского хозяйства, таким как разведение рыб, животноводство, птицеводство, полеводство и т.д.
На основании многочисленных экспериментов была подтверждена возможность получения различных лечебных эффектов посредством стабильно воспроизводимого, высокоселективного действия такой питьевой воды, а также показана принципиальная возможность заменить действие ряда фармацевтических препаратов действием специально-структурированной воды.
Электрическая мощность используемого для обработки воды оборудования не превышает 60 Вт, напряженность магнитных полей генератора составляет не более 0,00002 А/м, что намного ниже существующих предельно допустимых норм. Вес единицы оборудования не превышает 10 кг. Одна единица оборудования позволяет обрабатывать до 100000 м3 воды, находящейся в поле действия генератора в течение одних суток.
Все проведенные на сегодня эксперименты показали высокую медико-биологическую активность структурированной воды, полученной по заявленной технологии, и возможность целевого изменения в широких пределах характера ее воздействия на биообъекты на организменном и клеточном уровнях при чрезвычайно низких энергозатратах и стоимости используемого оборудования.

Claims (5)

1. Устройство для обработки вещества магнитным полем, включающее излучатель, подключенный к генератору, отличающийся тем, что излучатель включает установленные в корпусе соосно электромагнитную катушку и постоянные магниты намагниченностью от 2х105 до 10х105 А/м, один из которых выполнен в виде кольца, а другой - в виде цилиндра, причем электромагнитная катушка расположена между магнитами и подключена к генератору, который генерирует модулированные сигналы с частотой 1 - 200 кГц и несущей частотой 100 - 2000 кГц, подвергнутые девиации с частотой 1 Гц, корпус выполнен из материала, нейтрального только к магнитной составляющей поля, а его полость заполнена композицией тонкодисперсных магнитоактивных компонентов.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус выполнен из нержавеющей стали.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что композиция тонкодисперсных магнитоактивных компонентов состоит из ферромагнетиков, парамагнетиков и диамагнетиков, диспергированных от 1 до 15 мкм.
4. Способ обработки вещества магнитным полем, отличающийся тем, что вещества обрабатывают модулированным магнитным полем напряженностью не более 0,00002 А/м с помощью устройства по пп.1 - 3.
5. Способ по п. 3, отличающийся тем, что при обработке жидкости в металлической таре массой свыше 10 кг увеличивают время воздействия из условия 0,06 - 0,0002 ч/кг.
RU99124504/14A 1999-11-25 1999-11-25 Способ обработки вещества магнитным полем и устройство для его осуществления RU2155081C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99124504/14A RU2155081C1 (ru) 1999-11-25 1999-11-25 Способ обработки вещества магнитным полем и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99124504/14A RU2155081C1 (ru) 1999-11-25 1999-11-25 Способ обработки вещества магнитным полем и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2155081C1 true RU2155081C1 (ru) 2000-08-27

Family

ID=20227217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99124504/14A RU2155081C1 (ru) 1999-11-25 1999-11-25 Способ обработки вещества магнитным полем и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2155081C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002053281A1 (fr) * 2001-01-03 2002-07-11 Bezrukov, Dmitry Olegovich Procede pour modifier les milieux liquides, solides et en grains
WO2007136238A1 (fr) * 2006-05-23 2007-11-29 Tovaricshestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'centr Medicinskih Tekhnologiy 'infra Ks' Procédé de production d'un additif biologiquement actif dénommé 'calcium actif'
RU2704317C1 (ru) * 2019-04-29 2019-10-28 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков
RU201020U1 (ru) * 2020-05-26 2020-11-24 Александр Евгеньевич Кудаев Устройство для электромагнитной обработки объектов индуцированными полями

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002053281A1 (fr) * 2001-01-03 2002-07-11 Bezrukov, Dmitry Olegovich Procede pour modifier les milieux liquides, solides et en grains
WO2007136238A1 (fr) * 2006-05-23 2007-11-29 Tovaricshestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'centr Medicinskih Tekhnologiy 'infra Ks' Procédé de production d'un additif biologiquement actif dénommé 'calcium actif'
RU2704317C1 (ru) * 2019-04-29 2019-10-28 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков
RU201020U1 (ru) * 2020-05-26 2020-11-24 Александр Евгеньевич Кудаев Устройство для электромагнитной обработки объектов индуцированными полями

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2141855C1 (ru) Магнитотерапия и физиотерапевтическое устройство со сканирующим магнитным полем
CA2304696A1 (en) Method and apparatus for inactivation of biological contaminants using photosensitizers
WO2000004930A3 (en) Method for inactivation of microorganisms using photosensitizers
Heredia-Rojas et al. Entamoeba histolytica and Trichomonas vaginalis: Trophozoite growth inhibition by metronidazole electro-transferred water
RU2155081C1 (ru) Способ обработки вещества магнитным полем и устройство для его осуществления
Martínez et al. Pulsed electric fields (PEF) applications in the inactivation of parasites in food
YU82200A (sh) Aparat za tretiranje magnetnim poljima
CN1091048A (zh) 一种磁疗方法及磁场扫描式理疗机
DE3443810A1 (de) Verfahren zur entkeimung eines mediums
WO2000000434A1 (en) Method and apparatus for purification and disinfection of liquids
Ren et al. Effect and mechanism of a High Gradient Magnetic Separation (HGMS) and Ultraviolet (UV) composite process on the inactivation of microbes in ballast water
Al-Bayar et al. Magnetic treated water, reality and applications: A review
CA1332440C (en) Method and apparatus for treating malignant cells
Khater et al. Ecological studies on the effect of magnetic field on water
KR20010028328A (ko) 자화 세라믹과립체와 필터를 이용하여 활성화수를
US20200107563A1 (en) Molecular modifier for combustible and non-combustible fluids, liquids and gases
DE2952592A1 (de) Herstellung von arzneimitteln und von mitteln zur unschaedlichmachung von mikroorganismen
LT6481B (lt) Vandens ir vandens tirpalų apdorojimo magnetiniu lauku prietaisas ir apdorojimo būdas
Oleshkevich Various in vitro effects of continuous and modulated ultrasound on blood cells of different animal species
SU770496A1 (ru) Способ стерилизации биологических тканей 1
Murtazina et al. Aqueous and salt solutions of quinine of low concentrations: Self-organization, physicochemical properties and actions on the electrical characteristics of neurons
Sugihara Recover of Disease and Illness with Electric Treatments through the Water---evidence and theory
JPS62107752A (ja) 磁力線による分子酸化除去方法
JPH05337475A (ja) 水溶液の活性化方法
DE69901453D1 (de) Vorrichtung und aufbereitung zur behandlung von leitungswasser und trinkwasser

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20060811

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141126