RU2167824C2 - Магнитный туннель - Google Patents

Магнитный туннель Download PDF

Info

Publication number
RU2167824C2
RU2167824C2 RU98104229A RU98104229A RU2167824C2 RU 2167824 C2 RU2167824 C2 RU 2167824C2 RU 98104229 A RU98104229 A RU 98104229A RU 98104229 A RU98104229 A RU 98104229A RU 2167824 C2 RU2167824 C2 RU 2167824C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
magnetic field
cores
coils
magnetizer
Prior art date
Application number
RU98104229A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98104229A (ru
Inventor
П.Р. Велес
Н.А. Пивоварова
Original Assignee
Велес Парра Рикардо
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 Велес Парра Рикардо filed Critical Велес Парра Рикардо
Priority to RU98104229A priority Critical patent/RU2167824C2/ru
Publication of RU98104229A publication Critical patent/RU98104229A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2167824C2 publication Critical patent/RU2167824C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области магнитной обработки жидкостей, в частности к устройствам, создающим магнитное поле. Цилиндрическая конструкция корпуса является одновременно составляющей магнитопровода и местом крепления диаметрально противоположно расположенных внутри него соленоидов, представляющих собой сердечники с катушками, между полюсами которых по диамагнитной трубе протекает обрабатываемая жидкость. Устройство обеспечивает высокий коэффициент использования магнитной энергии источников, повышение надежности магнетизатора, возможность регулирования напряженности магнитного поля в широких пределах. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области магнитной обработки жидкостей, в частности к устройствам, создающим магнитное поле.
Известно устройство для магнитной обработки жидкостей (магнетизатор), включающее источник магнитного поля и магнитный контур с зазором, по которому проходит обрабатываемая жидкость. Источником магнитного поля является электромагнит, расположенный с наружной стороны [Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках. - М.: Энергия, 1977, с. 82, рис. 4-1].
Недостатком указанного устройства является невысокий коэффициент использования магнитных источников вследствие рассеяния магнитного поля.
Известен магнетизатор, имеющий в качестве источника магнитного поля постоянный магнит, расположенный на наружной поверхности трубы [патент США N 5296141, МКИ C 02 F 1/48, 1994 г.].
Известно также устройство, в котором источником магнитного поля является постоянный магнит, имеющий внутреннее расположение [патент Великобритании N 2268099, кл. C 02 F 1/48, 1994 г.].
Наиболее близким устройством того же назначения по совокупности признаков является магнетизатор трансформаторного типа, включающий ярмо из ферромагнитного материала, которое является одновременно составляющей магнетизатора и местом крепления расположенных внутри него катушек-соленоидов, на которые подается электрический ток определенных параметров. В центральной части установлена диамагнитная труба, по которой протекает обрабатываемая жидкость [Классен В.И. Омагничивание водных систем. - М.: Химия, 1982, с. 158, рис. 74].
К причинам недостаточной эффективности известного устройства (прототипа) относится значительное рассеяние магнитной энергии по углам ярма и малая производительность.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Эффективность магнетизаторов зависит в первую очередь от коэффициента использования магнитного поля. В предлагаемом устройстве в качестве корпуса использован цилиндрический отрезок трубы из ферромагнитной (низкоуглеродистой) стали, внутри которого диаметрально противоположно размещены два сердечника с катушками (соленоиды), между полюсами которых по трубе из диамагнитного материала как по туннелю протекает обрабатываемая жидкость. Туннельный эффект прохождения жидкости обуславливает название предлагаемого устройства как "магнитный туннель", термин используемый в описании настоящего устройства.
Технический результат - повышение коэффициента использования магнитных источников и повышение надежности устройства в целом.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что по сравнению с прототипом в предлагаемом устройстве в качестве составляющей магнитопровода и корпуса используется цилиндрический отрезок трубы из ферромагнитного материала (например, низкоуглеродистая сталь). При этом ввиду отсутствия углов и граней, имеющихся у прямоугольного ярма, рассеяние магнитного поля существенно уменьшается. Все сечениz магнитопроводов (корпус и сердечник электромагнита) рассчитаны по критерию максимальной проницаемости, что гарантирует оптимальные параметры магнитной цепи. Такая конструкция корпуса магнетизатора позволяет уменьшить рассеяние магнитного поля и повысить степень его защищенности и надежности.
Элементарный магнитный контур предлагаемого устройства изображен на фиг. 1 и содержит корпус 1, внутри которого расположены сердечники 2. Сердечники имеют соответствующий радиус кривизны со стороны корпуса, что обеспечивает хороший контакт с корпусом и минимальное магнитное сопротивление. Сердечники зафиксированы в корпусе с помощью винтов 3. В центре устройства сердечники образуют рабочий зазор, в котором расположена трубка 4 из диамагнитного материала, по которой протекает обрабатываемая жидкость. Диски 5 и сердечники 2 катушек 6 образуют соленоиды, которые работают на постоянном токе через выпрямитель.
Элементарные магнитные контуры магнитного туннеля можно подключить параллельно (фиг. 2а) с целью увеличения производительности по обрабатываемой жидкости, последовательно (фиг. 2б) для увеличения жесткости обработки (градиент напряженности магнитного поля, время пребывания под действием магнитного поля) или последовательно-параллельно (фиг. 2в).
Магнитный туннель работает следующим образом. Жидкость поступает по трубе из диамагнитного материала и проходит через рабочий зазор. В момент прохождения через зазор жидкость подвергается воздействию магнитного поля, направленного перпендикулярно потоку жидкости. Обрабатываемая жидкость выходит из аппарата по диамагнитной трубе. Напряженность магнитного поля регулируется с помощью автотрансформатора изменением напряжения электрического тока, подаваемого через выпрямитель на катушки.
Преимущества изобретения состоят в том, что предложенная конструкция позволяет повысить коэффициент использования магнитных источников, повысить надежность, увеличить производительность по обрабатываемой жидкости ее посредством параллельного или последовательного подключения магнитных контуров соответственно, увеличить компактность устройства, снизить его вес.

Claims (1)

  1. Магнетизатор трансформаторного типа, содержащий ярмо из ферромагнитного материала, соленоиды и диамагнитную трубку, расположенную в центральном зазоре, отличающийся тем, что ярмо выполнено в виде отрезка трубы - корпуса с размещенными внутри него двумя соленоидами, представляющими собой сердечники с катушками, расположенными диаметрально противоположно.
RU98104229A 1998-03-05 1998-03-05 Магнитный туннель RU2167824C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98104229A RU2167824C2 (ru) 1998-03-05 1998-03-05 Магнитный туннель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98104229A RU2167824C2 (ru) 1998-03-05 1998-03-05 Магнитный туннель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98104229A RU98104229A (ru) 2000-01-27
RU2167824C2 true RU2167824C2 (ru) 2001-05-27

Family

ID=20203098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98104229A RU2167824C2 (ru) 1998-03-05 1998-03-05 Магнитный туннель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2167824C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638921C2 (ru) * 2016-05-06 2017-12-19 Михаил Павлович Крестовников Способ магнитной активации жидких высокомолекулярных углеводородов и устройство для реализации способа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КЛАССЕН В.И. Омагничивание водных систем. - М.: Химия, 1982, с.158, рис.74. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638921C2 (ru) * 2016-05-06 2017-12-19 Михаил Павлович Крестовников Способ магнитной активации жидких высокомолекулярных углеводородов и устройство для реализации способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4659479A (en) Electromagnetic water treating device
US4946590A (en) Clamp-on magnetic water treatment device
US3228878A (en) Method and apparatus for treatment of flowing liquids to control deposition of solid matter therefrom
US5024759A (en) Magnetic treatment of fluids
US5380430A (en) Magnetizing apparatus for treatment of fluids
US20090236294A1 (en) Method and apparatus for treating fluids
JPH04503684A (ja) 流体の磁気的処理用装置
US20060196817A1 (en) Method and apparatus for treating fluids
US6235251B1 (en) System and method for treating cells using electromagnetic-based radiation
US11904327B2 (en) Treating saline water and other solvents with magnetic and electric fields
US5368544A (en) Treatment of living bodies
RU2167824C2 (ru) Магнитный туннель
KR20020021601A (ko) 물의 활성화 방법 및 그 장치
JP7113426B2 (ja) 水の活性化装置及び活性化方法
JPS6133290A (ja) 飲料水の水質改良装置
JPH1190452A (ja) 磁化水発生装置
RU2077503C1 (ru) Аппарат магнитной обработки вещества
KR100644384B1 (ko) 자화처리방법 및 그 장치
RU2293062C2 (ru) Аппарат магнитной обработки вещества
SU1403007A1 (ru) Устройство дл магнитной обработки жидкости
JPH02222772A (ja) 空気又は水の磁気処理装置
KR200401281Y1 (ko) 자화처리 장치
RU2063384C1 (ru) Устройство для электромагнитной обработки жидкости
JP2000220789A (ja) パイプ内を流れる流体の磁気活性化装置
SU932694A1 (ru) Устройство дл магнитной обработки жидкости