RU2206371C2 - Электромагнитный фильтр-осадитель - Google Patents

Электромагнитный фильтр-осадитель Download PDF

Info

Publication number
RU2206371C2
RU2206371C2 RU2001112092A RU2001112092A RU2206371C2 RU 2206371 C2 RU2206371 C2 RU 2206371C2 RU 2001112092 A RU2001112092 A RU 2001112092A RU 2001112092 A RU2001112092 A RU 2001112092A RU 2206371 C2 RU2206371 C2 RU 2206371C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cone
magnetic field
magnetic
chamber
rod
Prior art date
Application number
RU2001112092A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001112092A (ru
Inventor
А.И. Елшин
Н.Е. Киреев
Original Assignee
Елшин Анатолий 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 Елшин Анатолий Иванович filed Critical Елшин Анатолий Иванович
Priority to RU2001112092A priority Critical patent/RU2206371C2/ru
Publication of RU2001112092A publication Critical patent/RU2001112092A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2206371C2 publication Critical patent/RU2206371C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аппаратам для магнитофильтрационной очистки жидкости и газов, магнитной обработки воды и водных систем и может быть использовано в химической, нефтехимической промышленности, теплоэнергетике, сельском хозяйстве, строительстве, коммунальном хозяйстве и других отраслях. Устройство содержит камеру для магнитной обработки жидкости или газа, образованную конусом из электропроводящего материала. В вершине конуса установлен электропроводный стержень. Камера в верхней части имеет крышку из диэлектрического материала с перегородками для направления потока жидкости или газа через отверстие в зону с максимальной напряженностью магнитного поля. Устройство имеет пониженную материалоемкость; сконцентрированное магнитное поле в вершине конуса; направленную неоднородность магнитного поля от периферии к оси и вершине конуса без появления центров локализации экстремумов магнитного поля; утилизацию тепловыделения в стержне и конусе. 2 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратам для магнитно-фильтрационной очистки жидкости и газов, магнитной обработки воды и водных систем и может быть использовано в химической, нефтехимической промышленности, теплоэнергетике, сельском хозяйстве, строительстве, коммунальном хозяйстве и других отраслях.
Электромагнитные фильтры-осадители известны давно, основная принципиальная конструкция соленоидального типа которых получила наибольшее распространение (Сандуляк А. В. Магнитно-фильтрационная очистка жидкостей и газов. - М.: Химия, 1988. С. 103-115).
К ним относится, например, электромагнитный фильтр-осадитель (а.с. 1091942 СССР, опубл. Б.И. 18, 1984), содержащий герметичный корпус цилиндрической формы, охватываемый намагничивающей соленоидальной катушкой.
К недостаткам этого устройства относятся:
- сниженная величина напряженности магнитного поля по оси соленоида по отношению к напряженности у стенок корпуса, что снижает эффективность омагничивания;
- повышенная материалоемкость фильтра - осадителя в связи с развитой системой намагничивающих катушек и разомкнутостью магнитной цепи;
- увеличенные потери магнитного поля в окружающую среду из-за значительных магнитных потоков рассеяния вне объема омагничивания;
- значительные потери электрической энергии в катушке;
- достаточно напряженный термический режим катушки, требующий специальных средств охлаждения.
Известен электромагнитный фильтр-осадитель, обладающий улучшенными энергетическими показателями, например а.с. 1151264, СССР, опубл. БИ 15, 1985, содержащий малогабаритные катушки со стальными сердечниками за пределами рабочей зоны магнитного осаждения, что позволяет до минимума сократить участки магнитной цепи вне рабочих зон.
К недостаткам этого устройства относятся:
- сниженная величина напряженности магнитного поля по оси соленоида по отношению к напряженности у полюсов сердечника, что снижает эффективность омагничивания;
- неравномерность намагничивания объема рабочего канала, особенно при приближении к полюсам сердечника и удалении от них к периферии, что вызывает возникновение локальных центров концентрации магнитного потока;
- повышенная материалоемкость фильтра-осадителя в связи с использованием стальных сердечников.
Известен электромагнитный фильтр-осадитель с повышенной напряженностью магнитного поля по оси устройства (Хабаров О.С. Безреагентная интенсификация очистки сточных вод. - М.: Металлургия, 1982. С. 66), содержащий концентратор магнитного поля в виде трубы из ферромагнитного материала, установленный вдоль оси намагничивающей системы катушек.
К недостаткам этого устройства относятся повышенный расход цветного металла на изготовление электромагнитных систем, сниженная эффективность устройства из-за повышенного расхода электроэнергии на нагрев катушек, необходимость создания дорогостоящих охлаждающих систем.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является принятый за прототип электромагнитный фильтр-осадитель (а.с. 385622, СССР, опубл. в БИ 26, 1973), содержащий камеру в виде конуса из немагнитного материала, входного и выходного патрубков, сливного отверстия для вывода сгущенного ферромагнитного концентрата. Электромагнитная система из катушек, охватывающих конус, при подключении к источнику постоянного тока создает неоднородное магнитное поле внутри камеры, обеспечивая в зависимости от характеристики сгущаемого материала необходимую величину магнитного поля. Также фильтр-осадитель может быть снабжен ферромагнитными осадительными элементами различных размеров и формы, например в виде решетки, сетки, шаров или стружки, установленных в камере.
К недостаткам прототипа относятся:
- повышенная материалоемкость в связи с повышенной массой катушек, изготовленных, как правило, из цветного металла;
- повышенный расход электроэнергии из-за потерь тепла в катушках и значительного рассеяния магнитного поля вне камеры, что снижает эффективность использования электроэнергии;
- минимальное значение напряженности магнитного поля по оси системы омагничивания, что снижает эффективность использования активного объема фильтра-осадителя;
- наличие локальных экстремумов магнитного поля в камере, что приводит к созданию локальных зон концентрации ферромагнитного концентрата в объеме камеры;
- в связи с низким коэффициентом мощности системы практически невозможно использование переменного тока, что сужает область применения фильтра-осадителя.
Задачей изобретения является создание электромагнитного фильтра-осадителя с пониженной материалоемкостью, повышенной эффективностью использования электроэнергии и активного объема фильтра-осадителя, максимальным значением величины магнитной напряженности на оси системы омагничивания, отсутствием локальных экстремумов магнитного поля и локальных зон концентрации ферромагнитного концентрата в объеме камеры, возможностью использования постоянного и переменного токов, расширяющего область применения фильтра-осадителя.
Это достигается тем, что фильтр-осадитель содержит камеру, образованную конусом из немагнитного электропроводящего материала с входным и выходным патрубками у основания конуса, сливным отверстием в вершине конуса для вывода сгущенного ферромагнитного концентрата, снабженную стержнем из электропроводящего материала, электрически соединенным с конусом в вершине, крышкой и перегородками из диэлектрического материала, расположенными вдоль стержня, разделяющими камеру и образующими отверстие для обрабатываемого материала.
На фиг.1 представлено вертикальное сечение А-А; на фиг.2 - вертикальное сечение Б-Б предлагаемого фильтра-осадителя в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Фильтр-осадитель содержит камеру 1 для магнитной обработки жидкости или газа, имеющую стержень 2 и образованную конусом 3 из электропроводящего материала. Стержень 2 электрически соединен с конусом 3 в вершине конуса. Камера 1 у основания конуса имеет крышку 4 из диэлектрического материала с перегородками 5, образующими отверстие 6, входной 7 и выходной 8 патрубки для подачи и отвода обрабатываемых жидкости или газа. К стержню 2 и конусу 3 подсоединены электрические провода 9 с клеммами 10. В вершине конуса имеется сливное отверстие 11. Фильтр-осадитель может быть снабжен ферромагнитными осадительными элементами 12 различных размеров и формы, например в виде решетки, сетки, шаров или стружки, размещенных в камере 1.
Фильтр-осадитель функционирует следующим образом. После заполнения камеры 1 обрабатываемой жидкостью (газом) фильтр-осадитель подключается с помощью соединительных проводов 9 и клемм 10 к сети постоянного или переменного тока. В стержне 2 и конусе 3 устройства создается электрический ток, вызывающий в пространстве камеры 1 неоднородное круговое магнитное поле. Интенсивность магнитного поля увеличивается как в направлении к стержню 2 по радиусу, так и по высоте конуса 3 и имеет максимальное значение в вершине конуса. Благодаря перегородкам 5, обеспечивающим движение жидкости (газа) через отверстие 6 камеры в зоне с максимальной магнитной напряженностью, в процессе движения жидкости (газа) от входного патрубка 7 к выходному 8 жидкость (газ) подвергается воздействию магнитного поля. При этом ферромагнитные частицы под воздействием неоднородного магнитного поля сгущаются, коагулируют и под действием силы магнитного притяжения и силы гравитации скапливаются в зоне вершины конуса 3. Очистка камеры 1 от сгущенного ферромагнитного концентрата производится через сливное отверстие 11 при отключенном электрическом токе. Для усиления эффекта омагничивания фильтр-осадитель может быть снабжен ферромагнитными осадительными элементами 12 различных размеров и формы, например в виде решетки, сетки, шаров или стружки.
Технический эффект предлагаемого электромагнитного фильтра-осадителя по сравнению с прототипом состоит в следующем:
- снижена материалоемкость фильтра-осадителя в связи с отсутствием электромагнитной системы катушек;
- снижен расход и повышена эффективность использования электроэнергии, так как тепловыделение в стержне и конусе при протекании тока утилизировано для интенсификации магнитной обработки;
- создано максимальное значение напряженности магнитного поля по оси системы омагничивания благодаря наличию электропроводящего стержня, что повышает эффективность использования активного объема фильтра-осадителя;
- исключено наличие центров локализации экстремумов магнитного поля в камере и локальных зон концентрации ферромагнитного концентрата в объеме камеры в связи с плавным изменением магнитного поля в направлении к оси камеры и к вершине конуса;
- обеспечена возможность использования постоянного и переменного токов для омагничивания обрабатываемого материала, расширяющего область применения фильтра-осадителя.

Claims (1)

  1. Электромагнитный фильтр-осадитель, содержащий камеру, образованную конусом из немагнитного электропроводящего материала с входным и выходным патрубками у основания конуса, сливным отверстием в вершине конуса для вывода сгущенного ферромагнитного концентрата, отличающийся тем, что камера снабжена стержнем из электропроводящего материала, электрически соединенным с конусом в вершине, крышкой и перегородками из диэлектрического материала, расположенными вдоль стержня, разделяющими камеру и образующими отверстие для обрабатываемого материала.
RU2001112092A 2001-05-03 2001-05-03 Электромагнитный фильтр-осадитель RU2206371C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112092A RU2206371C2 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Электромагнитный фильтр-осадитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112092A RU2206371C2 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Электромагнитный фильтр-осадитель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001112092A RU2001112092A (ru) 2003-05-20
RU2206371C2 true RU2206371C2 (ru) 2003-06-20

Family

ID=29209582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112092A RU2206371C2 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Электромагнитный фильтр-осадитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2206371C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4659479A (en) Electromagnetic water treating device
EP0089200B1 (en) A high-gradient magnetic separator
US4306970A (en) Magnetic particle separating device
US5380430A (en) Magnetizing apparatus for treatment of fluids
US4746425A (en) Cooling system for electromagnetic water treating device
WO1981002529A1 (en) Magnetic water conditioner apparatus
EP0082925A1 (en) Magnetic separator
CN1281891A (zh) 用于利用基于电磁的辐射处理细胞的系统和方法
GB2157195A (en) Magnetic separators
RU2206371C2 (ru) Электромагнитный фильтр-осадитель
RU66329U1 (ru) Устройство магнитной обработки жидкости в трубопроводе
JP4176971B2 (ja) 磁気分離方法および装置
RU2411190C1 (ru) Магнитный активатор жидких сред
US1263406A (en) Magnetic separator.
Gómez-Pastora et al. Magnetic separation of micro-and nanoparticles for water treatment processes
KR200239768Y1 (ko) 마그네틱을 이용한 자성미립자 제거장치
SU874190A1 (ru) Устройство дл магнитной очистки жидкости
RU2185335C1 (ru) Установка для противонакипной обработки водных систем
CN2354939Y (zh) 多磁极电磁处理器
RU2136606C1 (ru) Электромагнитное устройство для обработки жидкости
RU192731U1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
RU18240U1 (ru) Магнитный сепаратор
RU43543U1 (ru) Электромагнитное устройство для очистки сточных вод
SU1000072A1 (ru) Ионообменный фильтр дл очистки природных и сточных вод
RU2181699C2 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости

Legal Events

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

Effective date: 20080504