RU2181699C2 - Устройство для магнитной обработки жидкости - Google Patents

Устройство для магнитной обработки жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2181699C2
RU2181699C2 RU2000110455A RU2000110455A RU2181699C2 RU 2181699 C2 RU2181699 C2 RU 2181699C2 RU 2000110455 A RU2000110455 A RU 2000110455A RU 2000110455 A RU2000110455 A RU 2000110455A RU 2181699 C2 RU2181699 C2 RU 2181699C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solenoid
magnetic field
conical
liquid
gear
Prior art date
Application number
RU2000110455A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000110455A (ru
Inventor
А.Б. Александров
Б.Л. Александров
М.Б. Родченко
Д.С. Сапидуллин
В.А. Харитонов
Original Assignee
Кубанский государственный аграрный университет
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 Кубанский государственный аграрный университет filed Critical Кубанский государственный аграрный университет
Priority to RU2000110455A priority Critical patent/RU2181699C2/ru
Publication of RU2000110455A publication Critical patent/RU2000110455A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2181699C2 publication Critical patent/RU2181699C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к магнитной обработке жидкостей и может использоваться для интенсификации различных технологических процессов, например активации оросительной воды, предотвращения накипи на поверхности нагрева теплообменных аппаратов, очистки и осветления технической воды. Устройство состоит из цилиндрического конусного корпуса, изготовленного из немагнитопроводящего материала, на него намотан соленоид. Внутри корпуса в виде конусной спирали размещен трубчатый конусный змеевик из немагнитного материала для пропускания жидкости. Соленоид и заключенный в него трубчатый змеевик имеют конусную форму под углом 60o. Технический результат состоит в повышении эффективности активации жидкостей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электромагнетизма, а именно к электромагнитным устройствам, используемым для активации магнитным полем различных жидких и газообразных сред.
Известно устройство для электромагнитной обработки жидких сред (патент США 2652925, кл. 210-222, 22.09.58), содержащее цилиндрический корпус с входным и выходным патрубками, размещенный снаружи корпус и установленный внутри корпуса цилиндрический сердечник. Недостатком этого устройства является то, что линии напряженности магнитного поля внутри устройства совпадают с направлением потока жидкости, поэтому магнитное поле не оказывает влияния на движение заряженных частиц и ионов в потоке жидкости и тем самым снижает эффективность активации жидкости магнитным полем.
Наиболее близким по техническому решению является устройство по авт.св. 344879, кл. В 01 D 35/06, 1972. Известное устройство включает корпус, электромагнит с сердечником из ферромагнитного материала, трубчатый змеевик, надетый на катушку электромагнита, которая может быть подключена к источнику постоянного или переменного электрического тока. Известное устройство обладает рядом недостатков, заключающихся в том, что при расположении змеевика, по которому пропускается жидкость, надетого на катушку, магнитное поле с внешней стороны рассредоточивается в окружающем пространстве и не концентрируется в пределах змеевика.
Техническим решением предлагаемого устройства является повышение эффективности активации жидкости за счет концентрирования энергии магнитного поля в пределах трубопровода, по которому течет жидкость, и дополнительного влияния градиента напряженности магнитного поля вдоль потока жидкости в трубопроводе.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для магнитной обработки жидкости, содержащем корпус, электромагнит, трубчатый змеевик, корпус выполнен в виде усеченного конуса из немагнитного материала и с соленоидом, намотанным на его поверхность, при этом трубчатый змеевик выполнен из немагнитного материала и расположен внутри корпуса в виде конусной спирали.
Новизна технического решения обусловлена перемещением трубки, по которой течет жидкость, с внешней стороны соленоида, где рассредоточено магнитное поле, вовнутрь соленоида, где магнитное поле концентрируется, причем напряженность магнитного поля увеличивается от центра соленоида к периферии, где расположена трубка в виде конусной спирали, по которой протекает омагничивающаяся жидкость. Особенностью конструкции является также конусность соленоида под оптимальным углом 60o и заключенного внутрь него трубчатого конусного змеевика. Конусная конструкция соленоида позволяет создать градиет напряженности магнитного поля внутри соленоида вдоль его длины, что оказывает дополнительное влияние на эффект активации (омагничивания) жидкости, протекающей по трубчатому змеевику под углом 90o к силовым линиям магнитного поля.
Таким образом, при питании соленоида постоянным или переменным электрическим током создается магнитное поле с градиентом напряженности внутри соленоида вдоль его длины, что при одновременном пересечении силовыми линиями магнитного поля потока жидкости в трубчатом змеевике под углом 90o повышает эффективность активации жидкости в магнитном поле.
По данным научно-технической и патентной литературы авторам неизвестна заявляемая совокупность признаков, направленная на достижение поставленной задачи, и это решение не вытекает с очевидностью из известного уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии решения уровню изобретения.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо. Устройство для магнитной обработки жидкости испытано в лаборатории и в промышленных условиях.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 дан общий вид устройства, на фиг. 2 - с графиками, характеризующими изменения напряженности магнитного поля внутри соленоида вдоль его радиуса (кривая 3) и по длине (кривая 4 - около проводника, кривая 5 - в центре соленоида), а на фиг. 3 представлен сектор в 90o окружности одного из витков соленоида.
Устройство для магнитной обработки содержит корпус 1, выполненный в виде усеченного конуса из немагнитного материала. На поверхность корпуса 1 намотан соленоид 2. Трубчатый змеевик 3 выполнен из немагнитного материала и расположен внутри корпуса 1 в виде конусной спирали. Соленоид 2 подключен к источнику питания 4.
Устройство работает следующим образом. При включении источника питания 4 по соленоиду проходит ток, создающий электромагнитное поле, воздействующее на жидкость, которую пропускают через трубчатый змеевик 3.
В научной литературе принято, что магнитное поле внутри цилиндрического соленоида однородно, т.е. величина его индукции и напряженности постоянны по всему внутреннему объему. Однако есть основание считать, что в направлении от центра соленоида к круговому проводнику величина индукции и напряженности магнитного поля возрастают. Для доказательства этого проведен расчет напряженности магнитного поля в точках, отстоящих на разном расстоянии от проводника. Для этого в первом приближении рассмотрен сектор в 90o окружности, на котором выделены элементарные участки Δl=0,1R, от каждого из которых по принципу суперпозиции в интересующей точке пространства создается вклад в общую величину напряженности поля (фиг. 3). Здесь R - радиус витка проводника соленоида.
Величина индукции магнитного поля от элемента Δl проводника, по которому течет ток силой J, в точке пространства на некотором расстоянии r в соответствии с законом Био-Савара-Лапласса определяется выражением
Figure 00000002

где α- угол между радиусом вектором г и элементом тока.
Так как B = μ0μH, то напряженность поля
Figure 00000003

Для доказательства изменения напряженности магнитного поля по радиусу соленоида достаточно провести расчет в точках от проводника при r1=0,1R и в центре соленоида.
На участке дуги сектора в 90o
Figure 00000004

Таким образом, на этой дуге при Δl=r будет выделяться 15 элементарных участков Δl=r, причем один участок Δ11 в центре, к которому радиус вектор r1 направлен перпендикулярно, т.е. угол α1 между направлениями радиуса-вектора и тока равен 90o, следовательно sinα = 1
Если принять, что ток направлен против часовой стрелки, то углы α2, α3, α4...α7 между радиусами-векторами r2, r3, r4... r8 и элементами контура Δ12, Δ13, Δ14...Δ18 будут меньше 90o, а углы между радиусами-векторами r9, r10. .. r15 и элементами контура Δ19, Δ110...Δ115 будут более 90o, но меньше 180o.
В этом случае в точке А по правилу суперпозиции суммируются напряженности магнитного поля от ΔH1 до ΔH15:
Figure 00000005

Figure 00000006

Figure 00000007

Figure 00000008

Figure 00000009

Figure 00000010

Figure 00000011

Figure 00000012

Figure 00000013

Figure 00000014

Figure 00000015

Figure 00000016

Figure 00000017

Figure 00000018

Figure 00000019

Figure 00000020

Figure 00000021

Figure 00000022

Figure 00000023

Figure 00000024

Figure 00000025

Figure 00000026

Figure 00000027


Таким образом, результирующая величина напряженности магнитного поля на расстоянии r= 0,1R от проводника в т. А от всех элементов сегмента в 90o будет равна
Figure 00000029

Если учесть все четыре сегмента окружности, то от всех элементов Δl слева и справа от т. А магнитные поля будут компенсировать друг друга за исключением элемента Δl, который расположен на продолжении радиуса-вектора r1 с обратной стороны радиуса окружности R, причем величина
Figure 00000030

и общая величина напряженности магнитного поля в т. А при r1=0,1R составит
Figure 00000031

В центре соленоида
Figure 00000032
Таким образом, на расстоянии r=0,1R от проводника внутри соленоида напряженность поля в 1,6 раза выше, чем в центре, поэтому от центра соленоида к его периферии должно отмечаться постепенное увеличение напряженности магнитного поля (фиг. 2). Вдоль длины конусного соленоида также должно быть изменение напряженности магнитного поля, т. к. в центре соленоида величина напряженности магнитного поля обратно пропорциональна радиусу витка проводника
Figure 00000033

Чем меньше диаметр витка соленоида, тем выше напряженность магнитного поля (фиг. 2).
Таким образом, расчеты подтверждают изменение напряженности магнитного поля конусного соленоида как по радиусу, так и вдоль длины, и следовательно, применение конусного соленоида со спиральной укладкой трубки внутри него является более эффективным для повышения степени активации жидкости магнитным полем.

Claims (1)

  1. Устройство для магнитной обработки жидкости, содержащее корпус, электромагнит, трубчатый змеевик, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде усеченного конуса из немагнитного материала и с соленоидом, намотанным на его поверхность, при этом трубчатый змеевик выполнен из немагнитного материала и расположен внутри корпуса в виде конусной спирали.
RU2000110455A 2000-04-24 2000-04-24 Устройство для магнитной обработки жидкости RU2181699C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110455A RU2181699C2 (ru) 2000-04-24 2000-04-24 Устройство для магнитной обработки жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110455A RU2181699C2 (ru) 2000-04-24 2000-04-24 Устройство для магнитной обработки жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000110455A RU2000110455A (ru) 2002-02-20
RU2181699C2 true RU2181699C2 (ru) 2002-04-27

Family

ID=20233851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000110455A RU2181699C2 (ru) 2000-04-24 2000-04-24 Устройство для магнитной обработки жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2181699C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560379C1 (ru) * 2014-07-15 2015-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИНЛАБ-УЛЬТРАЗВУК" Устройство для магнитной обработки жидкости

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560379C1 (ru) * 2014-07-15 2015-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИНЛАБ-УЛЬТРАЗВУК" Устройство для магнитной обработки жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4659479A (en) Electromagnetic water treating device
US4216092A (en) Coaxial hydromagnetic device for hydraulic circuits containing calcium and magnesium ions
US5453188A (en) Magnetic apparatus for preventing deposit formation in flowing fluids
US4746425A (en) Cooling system for electromagnetic water treating device
US4532040A (en) Water treatment device
US5200071A (en) Translating magnetic field treatment device
RU2181699C2 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
GB2079186A (en) Magnetic filter
JP2006289227A (ja) 磁気処理装置
KR940015296A (ko) 자기 유체 펌프
SU1047844A1 (ru) Устройство дл магнитной обработки жидкости
SU899133A1 (ru) Устройство дл магнитной обработки жидкости
SU791619A1 (ru) Аппарат дл магнитной обработки жидкотекучих сред
SU1105473A1 (ru) Устройство дл магнитной обработки жидкости
RU2312290C2 (ru) Способ магнитоакустической обработки водных систем и устройство для его реализации
RU2560379C1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
RU2668906C1 (ru) Индуктор с замкнутым перемещением рабочих тел
RU2248528C2 (ru) Датчик вихревого расходомера-счётчика жидкости
RU2206371C2 (ru) Электромагнитный фильтр-осадитель
RU2167824C2 (ru) Магнитный туннель
SU550345A1 (ru) Аппарат дл электромагнитной обработки жидких сред
KR900001371B1 (ko) 자화(磁化)수 처리장치
UA7082U (en) Apparatus for magnetic treatment of liquid
RU2077503C1 (ru) Аппарат магнитной обработки вещества
RU2182888C1 (ru) Устройство для обработки жидкости магнитным полем