RU2192389C1 - Device for magnetic treatment of liquid - Google Patents

Device for magnetic treatment of liquid Download PDF

Info

Publication number
RU2192389C1
RU2192389C1 RU2001112530/12A RU2001112530A RU2192389C1 RU 2192389 C1 RU2192389 C1 RU 2192389C1 RU 2001112530/12 A RU2001112530/12 A RU 2001112530/12A RU 2001112530 A RU2001112530 A RU 2001112530A RU 2192389 C1 RU2192389 C1 RU 2192389C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
magnets
permanent magnets
axially
magnetization
Prior art date
Application number
RU2001112530/12A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
С.А. Демахин (RU)
С.А. Демахин
нов В.П. Севость (RU)
В.П. Севостьянов
Р.В. Спиридонов (RU)
Р.В. Спиридонов
А.Ю. Кивокурцев (RU)
А.Ю. Кивокурцев
Александр Иванович Наливайко (UA)
Александр Иванович Наливайко
Владимир Михайлович Капирул (UA)
Владимир Михайлович Капируля
Original Assignee
Демахин Сергей Анатольевич
Спиридонов Роберт Владимирович
Кивокурцев Александр Юрьевич
Александр Иванович Наливайко
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 Демахин Сергей Анатольевич, Спиридонов Роберт Владимирович, Кивокурцев Александр Юрьевич, Александр Иванович Наливайко filed Critical Демахин Сергей Анатольевич
Priority to RU2001112530/12A priority Critical patent/RU2192389C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2192389C1 publication Critical patent/RU2192389C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

FIELD: devices for magnetic treatment of liquids; prevention of formation of asphalt gum paraffin deposits in oil production equipment in the course of treatment of water pumped into wells in oil recovery; protection of water and heat supply systems against scaling; reduction of corrosion activity of water systems. SUBSTANCE: proposed device has body-pipe line made from magnetically soft material and magnetic system consisting of radially magnetized permanent magnets mounted along length of body at alternating directions of magnetization; it is provided with passage for liquid between outer surface of magnetic system and inner surface of body. Located between magnets are axially magnetized magnets with alternating directions of magnetization. Polarities of poles of radially magnetized magnets facing inner surface of body- pipe line coincide with polarities of poles of axially magnetized magnets directed to them. Outer diameter of radially magnetized magnets is lesser than outer diameter of axially magnetized magnets. Fitted between axially and radially magnetized magnets are inserts made from nonmagnetic material. Axially magnetized magnets and inserts are sectional in construction. EFFECT: enhanced efficiency of treatment due to increased amplitude and gradient of magnetic field intensity. 5 cl, 6 dwg

Description

Изобретение относится к области устройств для магнитной обработки жидкостей и может быть использовано для предотвращения образования асфальтосмолопарафинных отложений в нефтепромысловом оборудовании и в ходе магнитной обработки закачиваемой в скважины воды при нефтедобыче, а также в системах водо- и теплоснабжения для предотвращения накипеобразования и снижения коррозионной активности водных систем. The invention relates to the field of devices for magnetic processing of liquids and can be used to prevent the formation of asphalt-tar and paraffin deposits in oilfield equipment and during the magnetic treatment of water injected into wells during oil production, as well as in water and heat supply systems to prevent scale formation and reduce the corrosivity of water systems .

Известно устройство для магнитной обработки жидкости, содержащее корпус-трубопровод из магнитомягкого материала и закрепленную на его оси магнитную систему, представляющую собой последовательность установленных вдоль длины трубопровода постоянных магнитов с чередующимися направлениями намагниченности, при этом постоянные магниты имеют аксиальную намагниченность, а между постоянными магнитами размещены магнитомягкие полюсные наконечники. Поток обрабатываемой магнитным полем жидкости протекает по зазору кольцевого сечения между магнитной системой и корпусом-трубопроводом [Классен В.И. Омагничивание водных систем. - М.: Изд-во "Химия", 1978, с. 115]. A device is known for magnetic fluid processing, comprising a casing-pipe made of soft magnetic material and a magnetic system fixed on its axis, which is a sequence of permanent magnets installed along the pipe length with alternating directions of magnetization, while the permanent magnets have axial magnetization, and soft magnetic materials are placed between the permanent magnets pole tips. The flow of the fluid processed by the magnetic field flows through the gap of the annular section between the magnetic system and the pipe body [V. Klassen Magnetization of water systems. - M .: Publishing house "Chemistry", 1978, p. 115].

В связи с тем, что суммарный магнитный поток постоянных магнитов в этом устройстве оказывается распределенным по поверхностям полюсных наконечников магнитной системы, недостатками этого устройства являются низкие амплитуды и градиенты напряженности магнитного поля вдоль внешней поверхности магнитной системы в канале для протекающей жидкости, что снижает эффективность магнитной обработки жидкости. Due to the fact that the total magnetic flux of permanent magnets in this device is distributed over the surfaces of the pole pieces of the magnetic system, the disadvantages of this device are the low amplitudes and gradients of the magnetic field along the outer surface of the magnetic system in the channel for the flowing fluid, which reduces the efficiency of magnetic processing liquids.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для омагничивания жидкости, содержащее корпус-трубопровод из магнитомягкого материала и закрепленную на его оси магнитную систему, представляющую собой последовательность установленных вдоль длины корпуса-трубопровода постоянных магнитов с чередующимися направлениями намагниченности, при этом постоянные магниты имеют радиальную намагниченность, размещены на магнитопроводе и снабжены полюсными наконечниками, образующими с корпусом рабочие зазоры, а между постоянными магнитами размещены проставки из немагнитного материала. Поток обрабатываемой магнитным полем жидкости в этом устройстве также протекает по зазору кольцевого сечения между магнитной системой и корпусом-трубопроводом. Внешняя поверхность магнитной системы с немагнитными проставками между магнитами и полюсными наконечниками на магнитах имеет форму цилиндра [Патент РФ 2119459, кл. С02F 1/48, заявл. 20.05.97, опубл. 27.09.98 (Бюл. 27)]. The closest in technical essence to the proposed one is a device for magnetizing a liquid, comprising a casing-pipe made of soft magnetic material and a magnetic system fixed on its axis, which is a sequence of permanent magnets installed along the length of the casing-pipe, with alternating directions of magnetization, while the permanent magnets have a radial magnetization, placed on the magnetic circuit and equipped with pole tips, forming working gaps with the housing, and between at the permanent magnets are placed spacers of nonmagnetic material. The flow of the fluid processed by the magnetic field in this device also flows along the annular gap between the magnetic system and the pipe body. The outer surface of the magnetic system with non-magnetic spacers between the magnets and the pole pieces on the magnets has the shape of a cylinder [RF Patent 2119459, cl. CO2F 1/48, claimed 05/20/97, publ. 09/27/98 (Bull. 27)].

В связи с тем, что суммарный магнитный поток постоянных магнитов и в этом устройстве также оказывается распределенным по поверхностям полюсных наконечников магнитной системы, недостатками такого устройства также являются недостаточно высокие амплитуды и градиенты напряженности магнитного поля вдоль внешней поверхности магнитной системы в канале для протекающей жидкости, что снижает эффективность магнитной обработки жидкостей. Кроме того, использование полюсных наконечников, установленных на внешней цилиндрической поверхности радиально намагниченных постоянных магнитов, также ведет к снижению напряженности магнитного поля в зазоре для протекающей жидкости из-за увеличения потерь магнитной энергии на рассеяние магнитного потока и к нерациональному использованию объема постоянных магнитов. Due to the fact that the total magnetic flux of permanent magnets in this device also turns out to be distributed over the surfaces of the pole pieces of the magnetic system, the disadvantages of this device are also insufficiently high amplitudes and gradients of the magnetic field along the external surface of the magnetic system in the channel for the flowing fluid, which reduces the effectiveness of magnetic processing of liquids. In addition, the use of pole pieces mounted on the outer cylindrical surface of the radially magnetized permanent magnets also leads to a decrease in the magnetic field strength in the gap for the flowing fluid due to an increase in the loss of magnetic energy due to scattering of the magnetic flux and to the irrational use of the volume of permanent magnets.

Задачей настоящего изобретения является увеличение амплитуды и градиента напряженности воздействующего на жидкость магнитного поля с целью повышения эффективности магнитной обработки жидкостей. The objective of the present invention is to increase the amplitude and gradient of the magnetic field acting on the liquid in order to increase the efficiency of magnetic processing of liquids.

Для решения поставленной задачи в устройстве для магнитной обработки жидкости, содержащем корпус-трубопровод из магнитомягкого материала и закрепленную на его оси магнитную систему, представляющую собой последовательность установленных вдоль длины корпуса-трубопровода радиально намагниченных постоянных магнитов с чередующимися направлениями намагниченности, с каналом для протекающей жидкости между внешней поверхностью магнитной системы и внутренней поверхностью корпуса-трубопровода, согласно изобретению в него введены аксиально намагниченные магниты с чередующимися направлениями намагниченности, размещенные путем чередования с радиально намагниченными магнитами, при этом полярности обращенных к внутренней поверхности корпуса-трубопровода полюсов радиально намагниченных постоянных магнитов совпадают с полярностями обращенных к ним полюсов аксиально намагниченных постоянных магнитов. To solve this problem, in a device for magnetic fluid treatment, comprising a casing-pipe made of soft magnetic material and a magnetic system fixed on its axis, which is a sequence of radially magnetized permanent magnets installed along the casing-pipe length with alternating directions of magnetization, with a channel for flowing fluid between the outer surface of the magnetic system and the inner surface of the casing-pipe, according to the invention, axial of the magnetized magnets with alternating directions of magnetization arranged by alternating with radially magnetised magnets, the polarity facing the inner surface of the pipe body poles radially magnetized permanent magnets with the same polarities facing thereto poles axially magnetized permanent magnets.

Внешний диаметр радиально намагниченных постоянных магнитов меньше внешнего диаметра аксиально намагниченных постоянных магнитов. The outer diameter of the radially magnetized permanent magnets is less than the outer diameter of the axially magnetized permanent magnets.

Между аксиально и радиально намагниченными постоянными магнитами установлены вставки из немагнитного материала. Between the axially and radially magnetized permanent magnets there are inserts of non-magnetic material.

Аксиально намагниченные постоянные магниты выполнены составными из двух отдельных постоянных магнитов с одинаковыми направлениями намагниченности, а между этими двумя отдельными частями составных аксиально намагниченных постоянных магнитов установлены вставки из магнитомягкого материала. The axially magnetized permanent magnets are made of composite of two separate permanent magnets with the same directions of magnetization, and inserts of magnetically soft material are installed between these two separate parts of the components of the axially magnetized permanent magnets.

Каждая вставка из магнитомягкого материала выполнена составной из двух отдельных, соединенных подвижным соединением частей, с возможностью изменения аксиальной длины каждой из составных вставок. Each insert of soft magnetic material is made of two separate parts connected by a movable joint, with the possibility of changing the axial length of each of the composite inserts.

Использование в устройстве магнитной системы в виде последовательности установленных вдоль длины корпуса-трубопровода на его оси постоянных магнитов с чередующимися направлениями намагниченности, выполненной таким образом, что радиально намагниченные постоянные магниты с чередующимися направлениями намагниченности чередуются с аксиально намагниченными постоянными магнитами, также имеющими чередующиеся направления намагниченности, а полярности обращенных к внутренней поверхности корпуса-трубопровода полюсов радиально намагниченных магнитов совпадают с полярностями обращенных к ним полюсов аксиально намагниченных магнитов, позволяет значительно повысить плотности магнитного потока вблизи обращенных друг к другу полюсных поверхностей аксиально и радиально намагниченных магнитов и получить такое распределение магнитного поля, при котором плотность магнитного потока быстро уменьшается при удалении от обращенных друг к другу полюсных поверхностей аксиально и радиально намагниченных магнитов. Это позволяет значительно повысить амплитуду и градиент напряженности воздействующего на жидкость магнитного поля в зазоре кольцевого сечения между внешней поверхностью магнитной системы и внутренней поверхностью корпуса-трубопровода, по которому протекает жидкость, и тем самым повысить эффективность магнитной обработки жидкости. The use of a magnetic system in the device in the form of a sequence of permanent magnets installed along the length of the casing-pipe on its axis, with alternating directions of magnetization, made in such a way that radially magnetized permanent magnets with alternating directions of magnetization alternate with axially magnetized permanent magnets, also having alternating directions of magnetization, and the polarity of the radially magnetized poles facing the inner surface of the casing-pipeline of the magnets coincide with the polarities of the poles of the axially magnetized magnets facing them, it allows one to significantly increase the magnetic flux density near the polar surfaces facing each other of the axially and radially magnetized magnets and to obtain a magnetic field distribution in which the magnetic flux density rapidly decreases with distance from the facing to a friend of the polar surfaces of the axially and radially magnetized magnets. This allows you to significantly increase the amplitude and gradient of the magnetic field acting on the liquid in the annular gap between the outer surface of the magnetic system and the inner surface of the pipe body through which the fluid flows, and thereby increase the efficiency of magnetic processing of the fluid.

Сущность изобретения и возможные варианты исполнения устройства поясняются рисунками фиг.1-6, на которых 1 - корпус-трубопровод из магнитомягкого материала с закрепленной на его оси магнитной системой, представляющей собой последовательность установленных вдоль оси корпуса-трубопровода 1 радиально намагниченных постоянных магнитов 2 с чередующимися направлениями намагниченности. Аксиально намагниченные постоянные магниты 3 с чередующимися направлениями намагниченности чередуются с радиально намагниченными постоянными магнитами 2. Буквами "N" и "S" обозначены полярности магнитных полюсов магнитов. Полярности обращенных к внутренней поверхности корпуса-трубопровода полюсов радиально намагниченных магнитов 2 совпадают с полярностями обращенных к ним полюсов аксиально намагниченных магнитов 3. Крепление магнитной системы на оси корпуса-трубопровода 1 может быть выполнено, например, с помощью показанного на фиг.1, 3, 4, 5 немагнитного вала 4 с закрепленными у его торцов немагнитными шайбами 5, снабженными отверстиями 6 для прохождения обрабатываемой жидкости, либо с помощью показанной на фиг.2 немагнитной трубы 7, у торцов которой закреплены немагнитные шайбы 5, также снабженные отверстиями 6 для прохождения обрабатываемой жидкости. Рабочим каналом для протекающей жидкости во всех исполнениях, как и в аналоге и прототипе, служит зазор кольцевого сечения между внешней поверхностью магнитной системы и внутренней поверхностью магнитомягкого корпуса-трубопровода. The invention and possible embodiments of the device are illustrated by figures 1-6, in which 1 is a casing-pipe made of soft magnetic material with a magnetic system fixed on its axis, which is a sequence of radially magnetized permanent magnets 2 installed along the axis of the casing-pipe 1 with alternating directions of magnetization. Axially magnetized permanent magnets 3 with alternating directions of magnetization alternate with radially magnetized permanent magnets 2. The letters "N" and "S" denote the polarities of the magnetic poles of the magnets. The polarities of the poles of the radially magnetized magnets 2 facing the inner surface of the pipeline body coincide with the polarities of the poles of the axially magnetized magnets facing them 3. The magnetic system can be mounted on the axis of the pipe-housing 1, for example, using the diagrams shown in FIGS. 1, 3, 4, 5 of a non-magnetic shaft 4 with non-magnetic washers 5 fixed at its ends, provided with holes 6 for passing the fluid to be treated, or using the non-magnetic pipe 7 shown in FIG. 2, at the ends of which it is fixed These are non-magnetic washers 5, also equipped with holes 6 for the passage of the treated fluid. The working channel for the flowing fluid in all versions, as well as in the analogue and prototype, is the gap of the annular section between the outer surface of the magnetic system and the inner surface of the soft magnetic casing-pipe.

В показанных на фиг. 1, 2 вариантах исполнения магнитная система устройства включает в себя только последовательность установленных вдоль длины корпуса-трубопровода 1 радиально намагниченных магнитов 2 с чередующимися направлениями намагниченности, с которыми чередуются аксиально намагниченные магниты 3 также с чередующимися направлениями намагниченности, а полярности обращенных к внутренней поверхности корпуса-трубопровода 1 полюсов радиально намагниченных магнитов 2 совпадают с полярностью обращенных к ним полюсов аксиально намагниченных магнитов 3. Увеличение амплитуды и градиента напряженности воздействующего на жидкость магнитного поля при таком взаимном размещении аксиально и радиально намагниченных магнитов обеспечивается значительным увеличением плотности магнитных силовых линий на поверхности магнитной системы вблизи обращенных друг к другу полюсных поверхностей магнитов 2, 3 с радиальной и аксиальной намагниченностью, и быстрое снижение этой плотности магнитных силовых линий по мере удаления от областей вблизи обращенных друг к другу полюсных поверхностей магнитов 2, 3 с радиальной и аксиальной намагниченностью. Благодаря этому возрастают амплитуда и градиент напряженности магнитного поля на поверхности магнитной системы, в канале для протекающей жидкости, и повышается эффективность магнитной обработки жидкости. As shown in FIG. 1, 2 embodiments, the magnetic system of the device includes only a sequence of radially magnetized magnets 2 installed along the length of the casing-pipe 1 with alternating directions of magnetization, with which axially magnetized magnets 3 alternate with alternating directions of magnetization, and the polarity facing the inner surface of the housing the pipeline 1 of the poles of the radially magnetized magnets 2 coincide with the polarity of the poles of the axially magnetized magnets 3 facing them. the magnitude of the amplitude and gradient of the magnetic field acting on the liquid with such a mutual arrangement of axially and radially magnetized magnets is ensured by a significant increase in the density of magnetic lines of force on the surface of the magnetic system near the polar surfaces of magnets 2, 3 with radial and axial magnetization facing each other, and a rapid decrease of this density of magnetic field lines with distance from regions near the polar surfaces of the magnets facing each other 2, 3 with radial and axial magnetization. Due to this, the amplitude and gradient of the magnetic field strength on the surface of the magnetic system in the channel for the flowing fluid increase, and the efficiency of magnetic processing of the fluid increases.

Возможно также исполнение предложенного устройства для магнитной обработки жидкости, в котором внешний диаметр радиально намагниченных постоянных магнитов меньше внешнего диаметра аксиально намагниченных постоянных магнитов. На внешней поверхности радиально намагниченных магнитов при этом могут быть размещены втулки из немагнитного материала. И это исполнение магнитной системы устройства по сравнению с аналогом и прототипом позволяет получить значительное увеличение плотности магнитных силовых линий на ее поверхности вблизи областей с обращенными друг к другу поверхностями магнитов с аксиальной и радиальной намагниченностью и быстрое снижение плотности магнитных силовых линий по мере удаления от этих областей, благодаря чему увеличиваются амплитуда и градиент напряженности магнитного поля на поверхности магнитной системы и повышается эффективность устройства для магнитной обработки жидкости. Существенным достоинством этого исполнения, в особенности с применением втулок из немагнитного материала, размещенных на внешней поверхности радиально намагниченных магнитов, является возможность использования составных, набранных из отдельных секторов или из элементов другой формы радиально намагниченных магнитов с использованием наиболее современных магнитотвердых материалов с редкоземельными металлами, что позволяет еще значительнее повысить амплитуду и градиент напряженности воздействующего на жидкость магнитного поля и тем самым улучшить эффективность устройства для магнитной обработки жидкости. It is also possible to perform the proposed device for magnetic fluid treatment, in which the outer diameter of the radially magnetized permanent magnets is less than the outer diameter of the axially magnetized permanent magnets. In this case, sleeves of non-magnetic material can be placed on the outer surface of the radially magnetized magnets. And this embodiment of the device’s magnetic system in comparison with the analogue and prototype allows to obtain a significant increase in the density of magnetic lines of force on its surface near areas with facing each other surfaces of magnets with axial and radial magnetization and a rapid decrease in the density of magnetic lines of force with distance from these areas due to which the amplitude and gradient of the magnetic field on the surface of the magnetic system increase and the efficiency of the device for tnoj processing liquid. A significant advantage of this design, in particular with the use of bushings made of non-magnetic material placed on the outer surface of the radially magnetized magnets, is the possibility of using components assembled from individual sectors or from elements of another form of radially magnetized magnets using the most modern magnetically hard materials with rare-earth metals, which allows you to further increase the amplitude and gradient of the magnetic field acting on the liquid and m most improve the efficiency of the device for magnetic fluid processing.

Сказанное поясняется рисунком фиг.3, на котором показано такое исполнение магнитной системы, в котором внешний диаметр радиально намагниченных магнитов 2 меньше внешнего диаметра аксиально намагниченных магнитов 3, и на внешней поверхности радиально намагниченных магнитов 2 могут быть размещены втулки 8 из немагнитного материала. Значительное увеличение плотности магнитных силовых линий на внешней поверхности магнитной системы устройства здесь также наблюдается вблизи областей с обращенными друг к другу поверхностями магнитов 2, 3 с радиальной и аксиальной намагниченностью, как и быстрое снижение этой плотности магнитных силовых линий по мере удаления от этих областей. Это обеспечивает увеличение амплитуды и градиента напряженности магнитного поля на внешней поверхности магнитной системы, в канале для протекающей жидкости, и повышение эффективности устройства. Использование втулок 8 из немагнитного материала обеспечивает возможность использования составных, набранных из отдельных секторов или из элементов другой формы радиально намагниченных магнитов, с использованием наиболее современных магнитотвердых материалов с редкоземельными металлами, что позволяет еще значительнее повысить амплитуду и градиент напряженности воздействующего на жидкость магнитного поля и тем самым еще больше улучшить эффективность устройства для магнитной обработки жидкости. Крепление магнитной системы на оси корпуса-трубопровода 1 при этом может быть выполнено как по схеме фиг.3 с помощью немагнитного вала 4 с закрепленными на нем у торцов магнитной системы немагнитными шайбами 5 с отверстиями 6 для прохождения обрабатываемой жидкости, так и по схеме фиг.2 с помощью тонкостенной немагнитной трубы 7 с закрепленными в ней у торцов магнитной системы немагнитными шайбами 5, имеющими отверстия 6 для прохождения обрабатываемой жидкости. The foregoing is illustrated by the figure of FIG. 3, which shows such a design of a magnetic system in which the outer diameter of the radially magnetized magnets 2 is less than the outer diameter of the axially magnetized magnets 3, and on the outer surface of the radially magnetized magnets 2 can be placed bushings 8 of non-magnetic material. A significant increase in the density of magnetic field lines on the outer surface of the device’s magnetic system is also observed here near regions with magnet surfaces 2, 3 facing each other with radial and axial magnetization, as well as a rapid decrease in the density of magnetic field lines with distance from these areas. This provides an increase in the amplitude and gradient of the magnetic field on the outer surface of the magnetic system, in the channel for the flowing fluid, and increase the efficiency of the device. The use of bushings 8 made of non-magnetic material enables the use of components assembled from individual sectors or from elements of another form of radially magnetized magnets using the most modern magnetically hard materials with rare-earth metals, which can even more significantly increase the amplitude and gradient of the magnetic field acting on the liquid and to further improve the efficiency of the magnetic fluid processing device. The fastening of the magnetic system on the axis of the casing-pipeline 1 can be performed both according to the scheme of FIG. 3 using a non-magnetic shaft 4 with non-magnetic washers 5 fixed on it at the ends of the magnetic system with holes 6 for passage of the processed fluid, and according to the scheme of FIG. 2 by means of a thin-walled non-magnetic pipe 7 with non-magnetic washers 5 fixed therein at the ends of the magnetic system and having openings 6 for the passage of the liquid to be treated.

Возможно также исполнение предлагаемого устройства для магнитной обработки жидкости, в магнитной системе которого между аксиально и радиально намагниченными постоянными магнитами размещены вставки из немагнитного материала, что позволяет практически без снижения амплитуды напряженности магнитного поля увеличить аксиальную длину областей с высокой напряженностью магнитного поля вблизи полюсов аксиально и радиально намагниченных постоянных магнитов и тем самым увеличить аксиальную длину пространства, в котором осуществляют магнитное воздействие на жидкость, и увеличить длительность магнитной обработки жидкости, что способствует повышению эффективности устройства. It is also possible to implement the proposed device for magnetic fluid treatment, in the magnetic system of which, between the axially and radially magnetized permanent magnets, inserts of non-magnetic material are placed, which makes it possible to increase the axial length of areas with high magnetic field strength near the poles axially and radially without decreasing the amplitude of the magnetic field strength magnetized permanent magnets and thereby increase the axial length of the space in which the magnets the effect on the liquid, and increase the duration of the magnetic treatment of the liquid, which helps to increase the efficiency of the device.

Это поясняется рисунком фиг.4 устройства для магнитной обработки жидкости, конструкция магнитной системы которого отличается от конструкции магнитной системы в показанных на фиг.1, 2 устройствах наличием немагнитных вставок 9 между радиально и аксиально намагниченными магнитами 2 и 3. Радиально намагниченные магниты и в этом случае также могут иметь внешний диаметр, меньший внешнего диаметра аксиально намагниченных магнитов, и на внешнем диаметре радиально намагниченных магнитов могут быть размещены, как показано на фиг.3, втулки 8 из немагнитного материала. Введение немагнитных вставок 9 между аксиально и радиально намагниченными магнитами увеличивает длину областей с высокими напряженностями магнитного поля вблизи обращенных друг к другу полюсов аксиально и радиально намагниченных магнитов, увеличивает длину канала с воздействующим на жидкость магнитным полем и благодаря этому увеличивает длительность магнитной обработки жидкости, что способствует повышению эффективности устройства. This is illustrated by the figure 4 of the device for magnetic processing of liquid, the design of the magnetic system of which differs from the design of the magnetic system shown in figures 1, 2 devices by the presence of non-magnetic inserts 9 between the radially and axially magnetized magnets 2 and 3. Radially magnetized magnets and in this case can also have an outer diameter smaller than the outer diameter of the axially magnetized magnets, and on the outer diameter of the radially magnetized magnets can be placed, as shown in figure 3, the sleeve 8 of it magnetic material. The introduction of non-magnetic inserts 9 between the axially and radially magnetized magnets increases the length of the regions with high magnetic fields near the poles of the axially and radially magnetized magnets facing each other, increases the length of the channel with the magnetic field acting on the liquid, and thereby increases the duration of the magnetic treatment of the liquid, which contributes to increase device efficiency.

Возможно также исполнение устройства, в магнитной системе которого аксиально намагниченные постоянные магниты выполнены составными из двух отдельных постоянных магнитов с одинаковыми направлениями намагниченности, а между этими отдельными частями составных аксиально намагниченных постоянных магнитов установлены вставки из магнитомягкого материала. Это позволяет практически без снижения амплитуды напряженности магнитного поля увеличить длину областей с высокими напряженностями магнитного поля и тем самым увеличить длину канала с воздействующим на жидкость магнитным полем и увеличить длительность магнитной обработки жидкости, что способствует повышению эффективности устройства. It is also possible to implement a device in the magnetic system of which the axially magnetized permanent magnets are made up of two separate permanent magnets with the same directions of magnetization, and inserts of magnetically soft material are installed between these separate parts of the components of the axially magnetized permanent magnets. This allows, without practically decreasing the amplitude of the magnetic field strength, to increase the length of regions with high magnetic field strengths and thereby increase the length of the channel with a magnetic field acting on the liquid and increase the duration of the magnetic treatment of the liquid, which improves the efficiency of the device.

Сказанное поясняется рисунком фиг.5, на котором показан вариант исполнения устройства, в котором аксиально намагниченные магниты 3 выполнены составными из двух отдельных магнитов с одинаковыми направлениями намагниченности и между этими отдельными частями аксиально намагниченных магнитов 2 установлены вставки 10 из магнитомягкого материала. Радиально намагниченные магниты при этом могут иметь как одинаковый внешний диаметр с аксиально намагниченными магнитами, так и внешний диаметр, меньший внешнего диаметра кольцевых аксиально намагниченных магнитов. В последнем случае на внешнем диаметре радиально намагниченных магнитов могут быть установлены втулки 8 из немагнитного материала. Крепление такой магнитной системы на оси корпуса-трубопровода 1 может осуществляться как по схеме фиг.5, с помощью немагнитного вала 4 с закрепленными на нем у торцов магнитной системы немагнитными шайбами 5, имеющими отверстия 6 для прохождения обрабатываемой жидкости, так и по схеме фиг.2, с помощью тонкостенной немагнитной трубы 7 с закрепленными на ней у торцов магнитной системы немагнитными шайбами 5, имеющими отверстия 6 для прохождения обрабатываемой жидкости. Введение в конструкцию составных аксиально намагниченных магнитов из двух отдельных магнитов с одинаковыми направлениями намагниченности и с магнитомягкими вставками между этими частями составных магнитов практически без уменьшения амплитуды напряженности магнитного поля увеличивает аксиальную длину канала с воздействующим на жидкость магнитным полем, благодаря чему увеличивается длительность магнитной обработки жидкости, что способствует повышению эффективности устройства. The aforesaid is illustrated by the figure of FIG. 5, which shows an embodiment of the device in which the axially magnetized magnets 3 are made up of two separate magnets with the same directions of magnetization, and inserts 10 of soft magnetic material are installed between these separate parts of the axially magnetized magnets 2. In this case, radially magnetized magnets can have both the same external diameter with axially magnetized magnets and an external diameter smaller than the external diameter of the annular axially magnetized magnets. In the latter case, bushings 8 of non-magnetic material can be mounted on the outer diameter of the radially magnetized magnets. The fastening of such a magnetic system on the axis of the casing-pipe 1 can be carried out both according to the scheme of FIG. 5, using a non-magnetic shaft 4 with non-magnetic washers 5 fixed on it at the ends of the magnetic system, having openings 6 for the passage of the processed fluid, and according to the scheme of FIG. 2, using a thin-walled non-magnetic pipe 7 with non-magnetic washers 5 fixed on it at the ends of the magnetic system, having openings 6 for the passage of the processed fluid. The introduction of composite axially magnetized magnets from two separate magnets with the same directions of magnetization and magnetically soft inserts between these parts of the composite magnets into the design practically without decreasing the amplitude of the magnetic field increases the axial length of the channel with the magnetic field acting on the liquid, which increases the duration of the magnetic treatment of the liquid, which improves the efficiency of the device.

Возможно также исполнение устройства с составными аксиально намагниченными постоянными магнитами, из двух отдельных постоянных магнитов с одинаковыми направлениями намагниченности и установленными между этими отдельными частями составных магнитов вставками из магнитомягкого материала, в котором вставки также выполнены составными из двух отдельных, соединенных подвижным соединением частей с возможностью изменения аксиальной длины каждой из таких составных вставок. Это позволяет осуществлять регулировку длины канала с действующими на жидкость магнитным полем и распределением магнитного поля в этом канале, с выбором оптимального режима магнитной обработки жидкости, что также способствует повышению эффективности устройства. It is also possible to design a device with composite axially magnetized permanent magnets from two separate permanent magnets with the same directions of magnetization and inserts of magnetically soft material installed between these separate parts of the composite magnets, in which the inserts are also made composite of two separate parts connected by a movable connection with the possibility of changing axial length of each of these composite inserts. This allows you to adjust the length of the channel with a magnetic field acting on the liquid and the distribution of the magnetic field in this channel, with the choice of the optimal mode of magnetic processing of the liquid, which also helps to increase the efficiency of the device.

Сказанное поясняется рисунком фиг.6, на котором показан вариант исполнения составных, аксиально намагниченных магнитов 3 из двух отдельных частей с одинаковыми направлениями намагниченности, с установленными между этими отдельными частями составных магнитов вставками из магнитомягкого материала, которые также выполнены составными из двух отдельных, соединенных подвижным, например резьбовым, соединением частей 11, 12, что позволяет осуществлять изменения аксиальной длины каждой из таких составных вставок и благодаря этому осуществлять регулировку длины канала с действующим на жидкость магнитным полем и распределение магнитного поля в этом объеме с выбором оптимального режима магнитной обработки жидкости. При этом обеспечиваются регулировка и амплитуды, и градиента напряженности воздействующего на жидкость магнитного поля, что обеспечивает выбор оптимального режима магнитной обработки жидкости и способствует повышению эффективности устройства. The foregoing is illustrated by the figure 6, which shows an embodiment of composite, axially magnetized magnets 3 of two separate parts with the same directions of magnetization, with inserts of magnetically soft material installed between these separate parts of the composite magnets, which are also made of two separate connected by a movable , for example, threaded, the connection of parts 11, 12, which allows changes in the axial length of each of these composite inserts and thereby adjusting the length of the channel with a magnetic field acting on the liquid and the distribution of the magnetic field in this volume with the choice of the optimal mode of magnetic processing of the liquid. At the same time, both the amplitudes and the gradient of the intensity of the magnetic field acting on the liquid are ensured, which ensures the selection of the optimal mode of magnetic processing of the liquid and helps to increase the efficiency of the device.

Claims (5)

1. Устройство для магнитной обработки жидкости, содержащее корпус-трубопровод из магнитомягкого материала и закрепленную на его оси магнитную систему, представляющую собой последовательность установленных вдоль длины трубы радиально намагниченных постоянных магнитов с чередующимися направлениями намагниченности с каналом для протекающей жидкости между внешней поверхностью магнитной системы и внутренней поверхностью корпуса-трубопровода, отличающееся тем, что в него введены аксиально намагниченные магниты с чередующимися направлениями намагниченности, размещенные путем чередования с радиально намагниченными магнитами, при этом полярности обращенных к внутренней поверхности корпуса-трубопровода полюсов радиально намагниченных постоянных магнитов совпадают с полярностями обращенных к ним полюсов аксиально намагниченных постоянных магнитов. 1. A device for magnetic processing of liquid, comprising a casing-pipe of soft magnetic material and a magnetic system fixed on its axis, which is a sequence of radially magnetized permanent magnets mounted along the pipe length with alternating directions of magnetization with the channel for the flowing fluid between the outer surface of the magnetic system and the inner the surface of the casing-pipeline, characterized in that axially magnetized magnets with alternating directions are introduced into it magnetization, placed by alternating with radially magnetized magnets, while the polarities of the poles of the radially magnetized permanent magnets facing the inner surface of the pipeline body coincide with the polarities of the poles of the axially magnetized permanent magnets facing them. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что внешний диаметр радиально намагниченных постоянных магнитов меньше внешнего диаметра аксиально намагниченных постоянных магнитов. 2. The device according to claim 1, characterized in that the outer diameter of the radially magnetized permanent magnets is less than the outer diameter of the axially magnetized permanent magnets. 3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что между аксиально и радиально намагниченными постоянными магнитами установлены вставки из немагнитного материала. 3. The device according to p. 1 or 2, characterized in that between the axially and radially magnetized permanent magnets installed inserts of non-magnetic material. 4. Устройство по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что аксиально намагниченные постоянные магниты выполнены составными из двух отдельных постоянных магнитов с одинаковыми направлениями намагниченности, а между этими двумя отдельными частями составных аксиально намагниченных постоянных магнитов установлены вставки из магнитомягкого материала. 4. The device according to any one of paragraphs. 1-3, characterized in that the axially magnetized permanent magnets are made of composite of two separate permanent magnets with the same directions of magnetization, and inserts of magnetically soft material are installed between these two separate parts of the components of the axially magnetized permanent magnets. 5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что каждая вставка из магнитомягкого материала выполнена составной из двух отдельных соединенных подвижным соединением частей с возможностью изменения аксиальной длины каждой из составных вставок. 5. The device according to p. 4, characterized in that each insert of soft magnetic material is made up of two separate parts connected by a movable connection with the possibility of changing the axial length of each of the composite inserts.
RU2001112530/12A 2001-05-07 2001-05-07 Device for magnetic treatment of liquid RU2192389C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112530/12A RU2192389C1 (en) 2001-05-07 2001-05-07 Device for magnetic treatment of liquid

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112530/12A RU2192389C1 (en) 2001-05-07 2001-05-07 Device for magnetic treatment of liquid

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2192389C1 true RU2192389C1 (en) 2002-11-10

Family

ID=20249406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112530/12A RU2192389C1 (en) 2001-05-07 2001-05-07 Device for magnetic treatment of liquid

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2192389C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110950482A (en) * 2019-12-13 2020-04-03 华耀峻 Magnetized water purifier

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110950482A (en) * 2019-12-13 2020-04-03 华耀峻 Magnetized water purifier

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4659479A (en) Electromagnetic water treating device
US5366623A (en) Apparatus for magnetically treating a fluid
US6143171A (en) Magnetic device for treatment of fluids
US4216092A (en) Coaxial hydromagnetic device for hydraulic circuits containing calcium and magnesium ions
US5348050A (en) Magnetic fluid treatment device
US5356534A (en) Magnetic-field amplifier
US5380430A (en) Magnetizing apparatus for treatment of fluids
RU2192389C1 (en) Device for magnetic treatment of liquid
US5221471A (en) Tool for magnetic treatment of water
JP3933516B2 (en) Liquid magnetizer for use in flow path
CN103112933A (en) Combined-type spiral liquid magnetizer
RU2182888C1 (en) Facility to treat liquid with magnetic field
US6733668B2 (en) Apparatus for magnetically treating flowing fluids
RU2192390C1 (en) Device for magnetizing liquids
EP0462103A4 (en) An improved magnetic-field amplifier
RU2198849C2 (en) Device for magnetic treatment of liquid
RU2275334C1 (en) Device for magnetic treatment of a flow of a liquid
RU2235690C2 (en) Magnetic petroleum treatment apparatus
RU2098604C1 (en) Apparatus for magnetically treating liquid media
RU2119459C1 (en) Liquid magnetization device
RU2091323C1 (en) Apparatus for magnetically treating liquid
KR200309677Y1 (en) Fluid magnetizer
WO2006025762A1 (en) Device for magnetically treating fluids
SU1190006A1 (en) Method of magnetizing well fluid
RU32484U1 (en) Apparatus for magnetic processing of matter

Legal Events

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

Effective date: 20040508