RU2185335C1 - Установка для противонакипной обработки водных систем - Google Patents

Установка для противонакипной обработки водных систем Download PDF

Info

Publication number
RU2185335C1
RU2185335C1 RU2001123994A RU2001123994A RU2185335C1 RU 2185335 C1 RU2185335 C1 RU 2185335C1 RU 2001123994 A RU2001123994 A RU 2001123994A RU 2001123994 A RU2001123994 A RU 2001123994A RU 2185335 C1 RU2185335 C1 RU 2185335C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water system
treatment
magnetic
water
plant
Prior art date
Application number
RU2001123994A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Матвиевский
Александр Степанович Ювшин
Валерий Георгиевич Овчинников
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Максмир-М"
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 Закрытое акционерное общество "Максмир-М" filed Critical Закрытое акционерное общество "Максмир-М"
Priority to RU2001123994A priority Critical patent/RU2185335C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2185335C1 publication Critical patent/RU2185335C1/ru
Priority to PCT/RU2002/000403 priority patent/WO2003018482A2/ru
Priority to UA20031212936A priority patent/UA73430C2/uk
Priority to AU2002332369A priority patent/AU2002332369A1/en

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для безреагентной обработки водных систем, в частности для магнитно-волновой обработки жидкостей, и может быть использовано при подготовке водных систем для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, в частности в теплоэнергетике для предотвращения накипеобразования в теплообменных аппаратах, трубопроводах теплообменного оборудования, на поверхностях паровых и водогрейных котлов, а также для других технологических целей. Установка, содержащая магистральный трубопровод водной системы и байпасный трубопровод с устройством для магнитной обработки, снабжена баком-резонатором коридорного типа и генератором несинусоидальных электромагнитных колебаний, установленным на баке-резонаторе. Технический результат состоит в повышении степени эффективности обработки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для безреагентной обработки водных систем, в частности для магнитно-волновой обработки жидкостей, и может быть использовано при подготовке водных систем для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, в частности, в теплоэнергетике для предотвращения накипеобразования в теплообменных аппаратах, трубопроводах теплообменного оборудования, на поверхностях паровых и водогрейных котлов, а также для других технологических целей.
Известно устройство для обработки жидкости магнитным полем, содержащее корпус из диамагнитного материала с патрубками подвода и отвода обрабатываемой жидкости, внутренний магнитопровод, выполненный в виде полого цилиндра, наружные магнитопроводы, выполненные на Ш-образных сердечниках броневого типа, имеющих наружные и центральный сердечники, между которыми попарно расположены шунтирующие вкладыши из материала с большим сопротивлением магнитному полю, полюсные наконечники и внешние намагничивающие катушки /свидетельство РФ на полезную модель 19382, C 02 F 1/48, 2001 г./.
Недостаток этого устройства состоит в том, что в нем предусмотрено пропускание через магнитный аппарат всего объема жидкости, что ведет к созданию громоздких установок с высокими материалоемкостью и мощностью и повышенными затратами энергии, расходуемой на обработку всего объема жидкости.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является установка для противонакипной обработки водных систем, содержащая трубопровод обрабатываемой водной системы, отвод трубопровода (байпас) с установленным на нем устройством для магнитной обработки водной системы, смеситель омагниченной и неомагниченной частей водной системы и трубопровод отвода обработанной водной системы к потребителю, например, в водогрейный котел /патент РФ 2010009, C 02 F 1/48, 1994 г./.
Недостатком этой установки является невысокая эффективность противонакипной обработки.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, заключается в создании малогабаритной установки для противонакипной обработки водных систем с невысокой энергоемкостью.
Технический результат заключается в повышении степени эффективности противонакипной обработки при одновременном снижении ее энергоемкости.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что установка для противонакипной обработки водных систем, содержащая магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы и байпасный трубопровод с установленным на нем устройством для магнитной обработки водной системы, снабжена баком-резонатором коридорного типа, установленным на байпасном трубопроводе по ходу движения водной системы после устройства для магнитной обработки водной системы и жестко закрепленным на магистральном трубопроводе обрабатываемой водной системы, и генератором несинусоидальных электромагнитных колебаний, установленным на баке-резонаторе, устройство для магнитной обработки водной системы выполнено в виде корпуса из диамагнитного материала с расположенным в нем с образованием рабочего зазора внутренним магнитопроводом и наружными магнитопроводами, расположенными в один и более ярусов по высоте корпуса и выполненными в каждом ярусе в виде отдельных по меньшей мере двух секций, каждая из которых содержит Ш-образный сердечник броневого типа, намагничивающую катушку и два шунтирующих вкладыша, высоту которых h выбирают из соотношения h=2k+(4÷6), где k - величина рабочего зазора в мм.
На чертеже представлен общий вид установки для противонакипной обработки водных систем.
Установка для противонакипной обработки водных систем содержит магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы 1, байпасный трубопровод 2, на котором установлены устройство для магнитной обработки водной системы 3, бак-резонатор коридорного типа 4 с установленным на нем генератором несинусоидальных электромагнитных колебаний 5, запорные вентили 6, концевой кран для отбора проб 7 и обратный клапан 8 и датчик обратной связи 9. Устройство для магнитной обработки водной системы 3 выполнено в виде корпуса из диамагнитного материала 10 с расположенным в нем с образованием рабочего зазора 11 внутренним магнитопроводом 12 и наружными магнитопроводами 13, расположенными в один или более ярусов 14 по высоте корпуса 10 и выполненными в каждом ярусе в виде отдельных по меньшей мере двух секций, каждая из которых содержит Ш-образный сердечник броневого типа 15, намагничивающую катушку 16, питающуюся от постоянного тока, и два шунтирующих вкладыша 17, высоту которых h выбирают из соотношения h=2k+(4÷6), где k - величина рабочего зазора в мм. Байпасный трубопровод 2 с устройством для магнитной обработки 3 и баком-резонатором 4 с установленным на нем генератором 5 заключены в защитный кожух 18.
Установка работает следующим образом. Водную систему, подвергаемую противонакипной обработке, подают по магистральному трубопроводу 1, откуда при открытии запорных вентилей 6 часть потока обрабатываемой водной системы подают в байпасный трубопровод 2, на котором последовательно установлены устройство для магнитной обработки водной системы 3 и бак-резонатор коридорного типа 4 с установленным на нем генератором несинусоидальных электромагнитных колебаний 5. Обрабатываемая водная система, поступившая в устройство для магнитной обработки 3, движется в кольцевой щели - рабочем зазоре 11, образованном корпусом из диамагнитного материала 10 и внутренним магнитопроводом 12. Внутренний магнитопровод 12 может быть выполнен полым или целиковым, что зависит от производительности установки. Наружные магнитопроводы 13 расположены в один или более ярусов 14 по высоте корпуса 10 и выполнены в каждом ярусе в виде отдельных по меньшей мере двух секций, каждая из которых содержит Ш-образный сердечник броневого типа 15, намагничивающую катушку 16, питающуюся от постоянного тока, и два шунтирующих вкладыша 17, высоту которых h выбирают из соотношения h=2k+(4÷6), где k - величина рабочего зазора в мм. Наружные магнитопроводы 13 за счет Ш-образного сердечника броневого типа 15 экранируют потоки рассеяния своими внешними полюсами, а шунтирующие вкладыши 17 препятствуют замыканию магнитного потока между полюсными наконечниками в зоне вкладыша. Высоту вкладышей выбирают на основании приведенного выше соотношения для обеспечения непрерывности магнитного поля вдоль рабочего зазора 11, поскольку большая высота шунтирующего вкладыша не обеспечит непрерывность магнитного поля, а меньшая - экономически не целесообразна. Каждая намагничивающая катушка 16, имеющая питание от постоянного тока, создает три магнитных потока с векторами взаимно противоположного направления. Проходя через рабочий зазор 11, водная система у каждого полюсного наконечника пересекает магнитное поле, интенсивность которого по ходу движения водной системы со слабой возрастает до максимума и снова уменьшается до минимума, переходя на следующий участок с вектором противоположного направления.
Таким образом, в устройстве для магнитной обработки водной системы 3 за счет его конструктивных особенностей создается непрерывное магнитное поле с переменным по величине и направлению вектором магнитной индукции. По мере прохождения через устройство 3 обрабатываемая водная система омагничивается и приобретает противонакипные свойства. Из устройства для магнитной обработки 3 омагниченную водную систему подают в бак-резонатор коридорного типа 4, в котором с помощью установленного на нем генератора несинусоидальных электромагнитных колебаний 5 ее подвергают волновой обработке. Бак-резонатор 4 представляет собой емкость, например, сваренную из листового железа, с перегородками, образующими многочисленные коридоры для создания более узких проходов для обрабатываемой водной системы, т.е. для послойной обработки движущейся водной системы, при этом увеличиваются время контакта водной системы с полем и эффективность волновой обработки. Поскольку бак-резонатор 4 жестко закреплен на магистральном трубопроводе обрабатываемой водной системы 1, например, приварен к нему, а волны распространяются и по металлу, волновая информация от генератора 5 поступает также в массу водной системы, протекающей по магистральному трубопроводу 1. Обработанную в устройстве для магнитной обработки водной системы 3 и баке-резонаторе 4 часть водной системы, подвергнутую магнитно-волновой обработке, возвращают в магистральный трубопровод 1, где она, перемешиваясь с главным потоком, передает противонакипные свойства всей массе водной системы.
Прошедшая магнитную обработку в устройстве 3 водная система при волновой поддержке генератора 5 передает приобретенные и закрепленные противонакипные свойства основной массе неомагниченной, но подвергнутой волновой обработке водной системе, подобно эффекту, имеющему место в гомеопатии, где вода также выступает как носитель информации. Например, несколько миллилитров воды, обработанной на предложенной установке, передают устойчивый противонакипный эффект десяти литрам исходной воды. При этом эффект сохраняется даже при длительном отключении (до 3-х дней) устройства для магнитной обработки.
Генератор, создающий импульсы определенной частоты и формы, воздействует непосредственно на обрабатываемую водную систему (наподобие ультразвукового магнитостриктора) и закрепляет антинакипные свойства водной системы, прошедшей предварительно через устройство для магнитной обработки. При такой форме ввода в массу водной системы волнового воздействия можно обрабатывать любое количество водной системы, т.к. это воздействие не ограничивается определенными размерами активной рабочей зоны, как в устройстве для магнитной обработки. Устройство для магнитной обработки водной системы 3 в предложенной установке фактически является задатчиком программы по свойствам водной системы, прошедшей магнитную обработку, для волнового генератора 5.
Таким образом, в предложенной установке фактически работают два источника обработки водной системы: устройство для магнитной обработки 3 создает непрерывное знакопеременное поле, а генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний 5 дополнительно обрабатывает водную систему импульсами определенных амплитуды и частоты, что усиливает общий эффект также, как и множество других факторов, усиливающих противонакипные свойства растворов, обработанных магнитным полем: высокая степень ионизации раствора и, как следствие, быстрая мелкодисперсная кристаллизация накипеобразований, которые движутся в массе водной системы и не могут пристать к стенкам оборудования, а затем улавливаются по мере накопления и укрупнения шламоуловителями или отводятся вместе с расходуемой водой в открытых системах. Кроме того, за счет стрикционного эффекта образуется множество свежих поверхностей изломов кристаллов. На окисление этих поверхностей расходуются имеющиеся в водных системах кислород и углекислый газ, что позволяет отказаться от энергоемкого процесса деаэрации водной системы.
Для определения эффективности противонакипной обработки через концевой кран 7 отбирают пробы с последующим исследованием их кристаллографической структуры под микроскопом. Сравнение проб обработанной на предложенной установке и необработанной водных систем позволяет судить о степени эффективности противонакипной обработки.
Датчик обратной связи 9 контролирует состояние электропроводности водной системы и передает соответствующие параметры в электросхемы управления устройства для магнитной обработки водной системы 3 и генератора несинусоидальных электромагнитных колебаний 5 в зависимости от качества магнитной обработки.
Предлагаемое устройство для магнитной обработки воды в промышленных условиях имеет электроемкость не более 1 кВт при весе 30-40 кг. При этом энергозатраты предложенной установки снижаются с учетом того, что она способна работать по заданной программе даже при отключенном устройстве для магнитной обработки 3, пропускная способность которого составляет не более 1 л/сек.
Предложенная установка может использоваться для обработки водных систем различного солевого состава. Кроме того, предложенная установка сохраняет противонакипной эффект даже без дополнительной подстройки при поступлении водной системы с более высоким содержанием солей, например, в результате аварийного сброса, т.е. обеспечивает устойчивость работы. Установка надежна в эксплуатации в условиях высоких температур (90-140oС). Установка отличается простотой аппаратурного обслуживания, поскольку обладает хорошей доступностью всех деталей как при профилактическом осмотре, так в процессе ремонтных работ - без отключения вообще и демонтажа из технологической сети самого устройства для магнитной обработки.
Таким образом, предложена малогабаритная и энергоемкая установка для противонакипной обработки водных систем большой производительности.

Claims (1)

  1. Установка для противонакипной обработки водных систем, содержащая магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы и байпасный трубопровод с установленным на нем устройством для магнитной обработки водной системы, отличающаяся тем, что она снабжена баком-резонатором коридорного типа, установленным на байпасном трубопроводе но ходу движения водной системы после устройства для магнитной обработки водной системы и жестко закрепленным на магистральном трубопроводе обрабатываемой. водной системы, и генератором несинусоидальных электромагнитных колебаний, установленным на баке-резонаторе, а устройство для магнитной обработки водной системы выполнено в виде корпуса из диамагнитного материала с расположенным в нем с образованием рабочего зазора внутренним магнитопроводом и наружными магнитопроводами, расположенными в один или более ярусов по высоте корпуса и выполненными в каждом ярусе в виде отдельных, по меньшей мере, двух секций, каждая из которых содержит Ш-образный сердечник броневого типа, намагничивающую катушку и два шунтирующих вкладыша, высоту которых h выбирают из соотношения h= 2k+(4-6), где k - величина рабочего зазора в мм.
RU2001123994A 2001-08-31 2001-08-31 Установка для противонакипной обработки водных систем RU2185335C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001123994A RU2185335C1 (ru) 2001-08-31 2001-08-31 Установка для противонакипной обработки водных систем
PCT/RU2002/000403 WO2003018482A2 (fr) 2001-08-31 2002-08-30 Dispositif de traitement des systemes aqueux et variantes
UA20031212936A UA73430C2 (en) 2001-08-31 2002-08-30 A plant (variants ) and a device for water systems treatment
AU2002332369A AU2002332369A1 (en) 2001-08-31 2002-08-30 Device (variants) for treating water systems

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001123994A RU2185335C1 (ru) 2001-08-31 2001-08-31 Установка для противонакипной обработки водных систем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2185335C1 true RU2185335C1 (ru) 2002-07-20

Family

ID=20252912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001123994A RU2185335C1 (ru) 2001-08-31 2001-08-31 Установка для противонакипной обработки водных систем

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2185335C1 (ru)
UA (1) UA73430C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107253748A (zh) * 2017-08-07 2017-10-17 西南石油大学 一种电磁式空化发生装置
RU2789413C1 (ru) * 2022-06-20 2023-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ противонакипной обработки водогрейных и паровых котлов и устройство для его осуществления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107253748A (zh) * 2017-08-07 2017-10-17 西南石油大学 一种电磁式空化发生装置
RU2789413C1 (ru) * 2022-06-20 2023-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ противонакипной обработки водогрейных и паровых котлов и устройство для его осуществления
RU2798112C1 (ru) * 2022-11-17 2023-06-15 Общество с ограниченной ответственностью "Химическая и Промышленная безопасность" Устройство для очистки внутренней поверхности труб и теплообменного оборудования переменным магнитным полем

Also Published As

Publication number Publication date
UA73430C2 (en) 2005-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11891316B2 (en) Devices for the treatment of liquids using plasma discharges and related methods
US10870593B2 (en) Method for preventing scale deposits and removing contaminants from fluid columns
US2939830A (en) Water conditioner
US9481587B2 (en) Treating liquids with electromagnetic fields
US9359233B2 (en) Method and apparatus for preventing scale deposits and removing contaminants from fluid columns
US8048313B2 (en) Method and apparatus for preventing scale deposits and removing contaminants from fluid columns
CN109368818A (zh) 电磁阻垢除垢装置以及蒸发系统
US10343940B1 (en) Systems and methods for treating industrial feedwater
WO2017161035A1 (en) Devices for the treatment of liquids using plasma discharges and related methods
EP0556162B1 (en) Apparatus for activating silicic acid in water
RU2185335C1 (ru) Установка для противонакипной обработки водных систем
RU2191162C1 (ru) Способ обработки воды магнитным полем
RU2223235C1 (ru) Устройство для магнитной обработки водных систем и установка для обработки водных систем
JPH01266892A (ja) 水の処理方法
RU2312290C2 (ru) Способ магнитоакустической обработки водных систем и устройство для его реализации
RU19382U1 (ru) Устройство для обработки воды магнитным полем
US20200277209A1 (en) Systems And Methods For Desalinating Water
CN201525769U (zh) 强磁多功能水处理器
RU112186U1 (ru) Устройство для магнитной обработки водных систем
RU2069188C1 (ru) Устройство для электромагнитной обработки жидкости
RU2206371C2 (ru) Электромагнитный фильтр-осадитель
JPH02214593A (ja) 磁気水処理装置
CN201925054U (zh) 一种船舶节能减排装置
Yunhan et al. Design of a real-time monitoring system and frequency agility electric field device to prevent CaCO3 scaling on heat exchange surfaces
CN209940857U (zh) 阻垢缓蚀水处理装置

Legal Events

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

Effective date: 20200901