RU2381998C1 - Система комплексной обработки жидкости - Google Patents

Система комплексной обработки жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2381998C1
RU2381998C1 RU2008148652/15A RU2008148652A RU2381998C1 RU 2381998 C1 RU2381998 C1 RU 2381998C1 RU 2008148652/15 A RU2008148652/15 A RU 2008148652/15A RU 2008148652 A RU2008148652 A RU 2008148652A RU 2381998 C1 RU2381998 C1 RU 2381998C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
liquid
centrifugal pump
permanent magnets
fitted
Prior art date
Application number
RU2008148652/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Петрович Аганин (RU)
Анатолий Петрович Аганин
Вадим Васильевич Наговицын (RU)
Вадим Васильевич Наговицын
Original Assignee
Анатолий Петрович Аганин
Вадим Васильевич Наговицын
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 Анатолий Петрович Аганин, Вадим Васильевич Наговицын filed Critical Анатолий Петрович Аганин
Priority to RU2008148652/15A priority Critical patent/RU2381998C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2381998C1 publication Critical patent/RU2381998C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для обработки различных жидкостей и растворов для изменения их технических характеристик, физических свойств и может быть использовано в химической технологии, в системах теплоснабжения, в водоподготовке, в медицине. Система комплексной обработки жидкости включает устройство магнитной обработки, выполненное в виде центробежного насоса, выход которого соединен с распылителем, установленным в емкости с источником ультрафиолетового излучения. Центробежный насос содержит корпус, выполненный из немагнитного материала, и лопасти, установленные на оси. На корпусе по окружности установлены постоянные магниты, при этом, по крайней мере, часть соседних магнитов намагничены радиально противоположно. Постоянные магниты установлены на съемном кольце, выполненном из немагнитного материала, например из полимерного материала. Технический результат: повышение эффективности комплексной обработки жидкости, упрощение изготовления устройства магнитной обработки. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для обработки различных жидкостей и растворов, а также газообразных материалов для изменения их технических характеристик, физических свойств, и может быть использовано в химической технологии, в системах теплоснабжения, в водоподготовке, в медицине.
Известно устройство RU 2133710 для магнитной обработки жидкости, включающее цилиндрический корпус, в котором размещена магнитная система из параллельно расположенных сборок, выполненных в виде ряда установленных с зазорами постоянных магнитов. Сборки системы установлены параллельно оси корпуса по одной или более концентрическим окружностям вокруг центральной сборки и разделены в радиальном направлении системы коаксиальными ферромагнитными перегородками, при этом в зазорах сборки размещены ферромагнитные проставки, а магниты в каждой сборке ориентированы по отношению друг к другу одноименными полюсами с обеспечением чередования ориентации первого магнита в каждой сборке кольцевого ряда.
Известно устройство для магнитной обработки жидкости SU 188987, выбранное в качестве прототипа устройства магнитной обработки, содержащее заключенные в ферромагнитном корпусе магниты с полюсами звездообразной формы. С целью обеспечения многократной обработки жидкости магнитными полями чередующейся полярности в зазоре помещен спиральный змеевик из диамагнитного материала.
Общим недостатком известных устройств являются сложность изготовления и низкая эффективность магнитной обработки, связанная с низкой скоростью прохождения жидкости через магнитное поле.
Известно устройство для многостадийной обработки воды (полезная модель RU 28869), содержащее ультрафиолетовую лампу, установленную в средней части корпуса, и блок для магнитной обработки воды, установленный на выходной трубе.
Известно устройство для комплексной обработки жидкости (по заявке RU 2004125815), выбранное в качестве прототипа системы, содержащее источник ультрафиолетового излучения, коаксиально расположенный относительно кварцевой кюветы для жидкости, и источники постоянного и переменного магнитных полей.
Общим недостатком известных устройств является низкая эффективность обработки, связанная с низкой скоростью прохождения жидкости через магнитное поле источников, обработка ультрафиолетовым излучением происходит в общем объеме жидкости. Известные устройства не позволяют эффективно разрушать кластеры из молекул и ионов (например, примесей и солей в воде).
Технической задачей изобретения является повышение эффективности комплексной обработки жидкости. Кроме того, достигается упрощение изготовления устройства магнитной обработки.
Технический результат достигается в системе комплексной обработки жидкости, включающей устройство магнитной обработки, выполненное в виде центробежного насоса с корпусом из немагнитного материала, на корпусе по окружности установлены постоянные магниты, по крайней мере, часть соседних магнитов намагничены радиально противоположно. Постоянные магниты установлены на съемном кольце, выполненном из немагнитного материала, например из полимерного материала. Выход центробежного насоса соединен с распылителем, установленным в емкости с источником ультрафиолетового излучения.
Изобретение поясняется чертежами:
фиг.1 - устройство магнитной обработки;
фиг.2 - система комплексной обработки жидкости.
Устройство магнитной обработки (фиг.1) содержит центробежный насос 1, корпус 2 которого выполнен из немагнитного материала, содержащий лопасти 3, установленные на оси 4. На корпусе 2 по окружности с зазорами 5 или вплотную друг к другу установлены постоянные магниты 6. По крайней мере, часть соседних магнитов 6 намагничены радиально противоположно. Так при четном количестве магнитов 6 все они могут быть намагничены радиально противоположно. Постоянные магниты 6 установлены на съемном кольце 7, выполненном из немагнитного материала, например из полимерного материала.
Система комплексной обработки жидкости (фиг.2) включает устройство магнитной обработки, выполненное в виде центробежного насоса 1 с корпусом 2 из немагнитного материала. На корпусе 1 по окружности установлены постоянные магниты 6. По крайней мере, часть соседних магнитов 6 намагничены радиально противоположно. Постоянные магниты 6 могут быть заглублены в корпус 2, могут быть установлены на съемном кольце 7, выполненном из немагнитного материала, например из полимерного материала. Кольцо 7, кроме того, может быть установлено в кольцевой выточке, выполненной в корпусе 2. Выход центробежного насоса 1 соединен с распылителем 8, установленным в емкости 9 с источником 10 ультрафиолетового излучения (например кварцевые лампы).
Стенки емкости 9 могут быть выполнены таким образом, что многократное отражение ультрафиолетового излучения от внутренней поверхности емкости 9 позволит повысить эффективность обработки жидкости (например обеззараживание) ультрафиолетовым излучением. Так при изготовлении емкости 9 из стекла на внешнюю поверхность стенок может быть нанесено отражающее покрытие, например полимерная пленка или зеркальное с внутренней стороны металлическое покрытие (фольга, напыление).
Распылитель 8 может быть выполнен в виде гидравлических форсунок, механических устройств (в которых дробление осуществляется с помощью движущихся элементов), в виде пневматического распылителя (диспергирование является следствием взаимодействия потока распыляемой жидкости с потоком распыляющего газа), в виде ультразвукового распылителя.
Жидкость поступает на вход 11 центробежного насоса 1. Под действием лопастей 3 жидкость перемещается с большой скоростью по внутреннему периметру корпуса 2, при этом она пересекает перпендикулярные силовые линии магнитного поля последовательно чередующегося направления. Таким образом, благодаря движению жидкости с высокой скоростью через разнонаправленные линии магнитного поля сила Лоренца, действующая на заряженные частицы оказывается достаточной для эффективного разрушения макрокластерной структуры жидкости (скопления молекул примесей, заряженных ионов).
Изменяя частоту напряжения источника питания, например, 400 Гц, или используя более высокооборотные центробежные насосы, за счет увеличения скорости, с которой жидкость двигается по внутреннему периметру насоса, можно повысить эффективность магнитной обработки.
Установка магнитов 6 по окружности позволяет производить обработку всего объема поступающей на лопасти 3 центробежного насоса 1 жидкости.
Устройство магнитной обработки характеризуется простотой изготовления, поскольку может быть изготовлено из стандартного центробежного насоса 1 и съемного кольца 7 с постоянными магнитами 6.
С выхода насоса 1 жидкость поступает через распылитель 8 в емкость 9. При переходе жидкости в мелкодисперсное состояние в нормальных условиях на жидкость оказывается гидравлическое воздействие, дополнительно разрушающее образовавшиеся структуры в жидкости. Одновременно в емкости происходит обработка распыленной жидкости ультрафиолетовьм излучением при работе источника 10. Изменяя частоту и мощность ультрафиолетового источника 10, можно управлять процессом частичной ионизации жидкости (образование свободных заряженных частиц). Если в емкости 9 присутствует кислород (из воздуха), то при работе ультрафиолетового источника 10 происходит образование озона, активно взаимодействующего по большой поверхности с распыленной жидкостью. Так, в воде растворимость озона выше, чем у кислорода, в дальнейшем растворенный озон в объеме воды вновь превращается в кислород. Таким образом, происходит эффективное насыщение воды кислородом. Кроме того, при облучении водяной взвеси происходит эффективное обеззараживание воды.

Claims (4)

1. Система комплексной обработки жидкости, включающая устройство магнитной обработки, выполненное в виде центробежного насоса с корпусом из немагнитного материала, на корпусе, по окружности установлены постоянные магниты, по крайней мере, часть соседних магнитов намагничены радиально противоположно, выход центробежного насоса соединен с распылителем, установленным в емкости с источником ультрафиолетового излучения.
2. Система по п.1, характеризующаяся тем, что постоянные магниты установлены на съемном кольце.
3. Система по п.2, характеризующаяся тем, что кольцо выполнено из немагнитного материала.
4. Система по п.3, характеризующаяся тем, что кольцо выполнено из полимерного материала.
RU2008148652/15A 2008-12-09 2008-12-09 Система комплексной обработки жидкости RU2381998C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008148652/15A RU2381998C1 (ru) 2008-12-09 2008-12-09 Система комплексной обработки жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008148652/15A RU2381998C1 (ru) 2008-12-09 2008-12-09 Система комплексной обработки жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2381998C1 true RU2381998C1 (ru) 2010-02-20

Family

ID=42127006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008148652/15A RU2381998C1 (ru) 2008-12-09 2008-12-09 Система комплексной обработки жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2381998C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453501C2 (ru) * 2010-08-23 2012-06-20 Владимир Изосимович Кожевников Способ обработки жидкости и устройство для его осуществления
RU2561373C2 (ru) * 2013-10-14 2015-08-27 Владимир Изосимович Кожевников Способ обработки воды и/или масла для повышения их биологической активности и устройство для обработки
CN106865871A (zh) * 2016-12-20 2017-06-20 银山科技有限公司 一种易清洁的离心式磁分离两级污水处理装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453501C2 (ru) * 2010-08-23 2012-06-20 Владимир Изосимович Кожевников Способ обработки жидкости и устройство для его осуществления
RU2561373C2 (ru) * 2013-10-14 2015-08-27 Владимир Изосимович Кожевников Способ обработки воды и/или масла для повышения их биологической активности и устройство для обработки
CN106865871A (zh) * 2016-12-20 2017-06-20 银山科技有限公司 一种易清洁的离心式磁分离两级污水处理装置
WO2018113350A1 (zh) * 2016-12-20 2018-06-28 银山科技有限公司 一种易清洁的离心式磁分离两级污水处理装置
CN106865871B (zh) * 2016-12-20 2018-11-09 银山科技有限公司 一种易清洁的离心式磁分离两级污水处理装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5939030A (en) System and method for generating ozonated water
US5468378A (en) Magnetic conditioners for treating liquids
WO2002096810A1 (en) A fluid treatment apparatus
RU2381998C1 (ru) Система комплексной обработки жидкости
US12002650B2 (en) Methods for generating nanoplasmoid suspensions
CN105036263A (zh) 一种电磁离心式水净化器
US6332960B1 (en) Electrostatic fluid purifying device and method of purifying a fluid
KR101268165B1 (ko) 캐비테이션과 전자기 유도를 이용한 수처리 장치
CN101967018A (zh) 高效磁化叶轮式磁化水处理器
JPH0725277Y2 (ja) 流体紫外線照射装置の整流板
RU2403211C2 (ru) Устройство комплексной обработки жидкости
US4066544A (en) Method and apparatus for electro shock degermination of water
WO2019167051A1 (en) Liquid treatment apparatus and method
CN102718366A (zh) 一种污水处理系统
CN115124106B (zh) 一种等离子体活化水荷电喷雾装置
CN113045065A (zh) 一种基于螺旋电极结构的滑动弧等离子体污水净化系统
CN102115292B (zh) 污/废水处理系统
RU159931U1 (ru) Устройство для обработки воды
US11071955B1 (en) Nanoplasmoid suspensions and systems and devices for the generation thereof
EP4117806A1 (en) Nanoplasmoid suspensions and systems and devices for the generation thereof
WO2022118069A1 (en) Electrostatic device with high hourly capacity for indoor air sanitization
CN103588341A (zh) 小分子团水的制备装置
CN208883656U (zh) 一种光磁复能生物微化水装置
RU2576513C2 (ru) Способ ионизации воздуха и устройство для его осуществления
JPH1147751A (ja) 水分子の活性化装置

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Notice of change of address of a patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120712

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121210

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150710