RU2474781C1 - Волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования - Google Patents

Волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU2474781C1
RU2474781C1 RU2011140263/06A RU2011140263A RU2474781C1 RU 2474781 C1 RU2474781 C1 RU 2474781C1 RU 2011140263/06 A RU2011140263/06 A RU 2011140263/06A RU 2011140263 A RU2011140263 A RU 2011140263A RU 2474781 C1 RU2474781 C1 RU 2474781C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
outputs
thyristor
capacitor
waveguide
Prior art date
Application number
RU2011140263/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Дубровский
Евгений Васильевич Литвинов
Всеволод Анатольевич Пирогов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАСАУНД"
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАСАУНД", Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАСАУНД"
Priority to RU2011140263/06A priority Critical patent/RU2474781C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474781C1 publication Critical patent/RU2474781C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области волновой техники и может быть использовано для удаления солей и прочих отложений с поверхностей различного оборудования. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности очистки оборудования. Технический результат достигается за счет того, что волновое устройство содержит блок питания, выполненный по схеме двухполупериодного выпрямителя, включенного на его выходе силового конденсатора и включенного последовательно с его входом разделительного конденсатора. Устройство содержит также тиристорный коммутирующий блок, включающий два тиристора, блок управления, включающий последовательно соединенные понижающий трансформатор, импульсный делитель частоты, дифференцирующую цепочку, формирователь длительности импульсов, а также задающий генератор, триггер. Первый и второй дифференцирующие каскады соединены с соответствующими выходами триггера. Первый и второй каскады совпадений соединены с выходами соответствующих дифференцирующих каскадов. Первый и второй усилители мощности соединены с выходами соответствующих каскадов совпадений, вторые входы которых соединены с выходом формирователя длительности импульсов. Выходы усилителей мощности соединены с соответствующими управляющими входами тиристоров. Устройство содержит также коммутирующие конденсаторы, несколько магнитострикционных преобразователей, каждый из которых имеет шихтованный магнитострикционный пакет с двумя включенными согласно обмотками возбуждения, и стальной волновод. К одному из торцов волновода припаян магнитострикционный пакет, а на втором торце выполнены скосы под сварку к теплообменному оборудованию. При этом силовой вход первого тиристора соединен с одной из обкладок силового конденсатора, а его выход соединен с входами первых обмоток возбуждения. Выходы первых обмоток возбуждения соединены с выходами вторых обмоток возбуждения и через соответствующие коммутирующие конденсаторы подключены ко второй обкладке силового конденсатора и силовому выходу второго тиристора. Силовой вход второго тиристора соединен с входами вторых обмоток возбуждения. Блок управления снабжен вторым задающим генератором и коммутатором, к входу которого подключены выходы задающих генераторов, а к его выходу подключен триггер. При этом волноводы выполнены разъемными из двух частей, одна из которых имеет плоский торец и цилиндрическую форму со стороны этого торца с резьбой на ее поверхности, а вторая часть выполнена в виде соответствующей резьбовой согласующей втулки с плоским дном. Согласующие втулки имеют разную длину, а между частями волновода установлена прокладка из материала с коэффициентом теплового расширения, превышающим коэффициент теплового расширения материала волновода. Скосы под сварку выполнены на торце резьбовой согласующей втулки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области волновой техники и может быть использовано для удаления солей и прочих отложений с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования, а также с металлических поверхностей насосно-компрессорных труб и теплообменных аппаратов оборудования парообразования, применяемых в теплоэнергетике, пищевой, химической, металлургической и других отраслях промышленности.
Известно волновое ультразвуковое устройство для предотвращения отложений, содержащее источник питания, подключенный к нему блок частоты следования импульсов, коммутирующий блок, накопительный конденсатор, к обкладкам которого через силовую цепь коммутирующего блока, выполненного на тиристоре, подключена обмотка возбуждения магнитострикционного преобразователя (Авторское свидетельство СССР №575144, МПК В06В 1/08, 1977 г.).
Недостатком данного устройства является низкая эффективность предотвращения отложений вследствие малой амплитуды возбуждения магнитострикционного преобразователя одиночным импульсом разряда накопительного конденсатора.
Известны также волновые ультразвуковые устройства для предотвращения отложений в теплообменных аппаратах, в которых возбуждение магнитострикционного преобразователя осуществляется пачкой импульсов, частота следования которых соответствует резонансной частоте преобразователя. Такие устройства содержат блок питания, тиристорный коммутирующий блок, накопительный конденсатор, по меньшей мере один магнитострикционный преобразователь с двумя согласно включенными обмотками возбуждения и блок управления, соединенный с управляющими входами тиристорного коммутирующего блока (Авторское свидетельство СССР №1022750, МПК В06В 1/08, F28G 7/00, 1978 г.).
Эти устройства обеспечивают существенное, в несколько раз, увеличение амплитуды возбуждаемых колебаний и повышение эффективности предотвращения отложений и возможность удаления отложений с теплообменных поверхностей, однако не обладают достаточной надежностью, так как при одновременном случайном срабатывании тиристоров возможно короткое замыкание сети.
Известно ультразвуковое устройство для удаления отложений с теплообменных поверхностей, в котором исключена возможность короткого замыкания. Устройство содержит источник питания, выполненный в виде однополупериодного выпрямителя на диоде с подключенным к нему силовым конденсатором, первый блок частоты следования импульсов, коммутирующий конденсатор, магнитострикционный преобразователь с двумя согласно соединенными обмотками возбуждения, второй блок частоты следования импульсов, тиристорный коммутирующий блок и блок управления тиристорами (Авторское свидетельство СССР №1075508, МПК В06В 1/08, F28G 7/00, 1980 г.).
Недостатком этого устройства является невысокая эффективность, так как заряд силового конденсатора осуществляется только в течение одного полупериода, кроме того, часть энергии затрачивается на формирование промежуточных маломощных импульсов, в то время как эффект удаления и предотвращения отложений в теплообменном оборудовании прямо пропорционален амплитуде возбуждаемых колебаний.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому устройству (прототипом) является волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования, содержащее блок питания, выполненный по схеме двухполупериодного выпрямителя, включенного на его выходе силового конденсатора и включенного последовательно с его входом разделительного конденсатора, тиристорный коммутирующий блок, включающий два тиристора, блок управления, выходы которого соединены с соответствующими управляющими входами тиристоров, а вход соединен с входом блока питания, коммутирующие конденсаторы, несколько магнитострикционных преобразователей, каждый из которых имеет шихтованный магнитострикционный пакет с двумя включенными согласно обмотками возбуждения, и стальной волновод, к одному из торцов которого припаян магнитострикционный пакет, а на втором торце выполнены скосы под сварку к теплообменному оборудованию, при этом силовой вход первого тиристора соединен с одной из обкладок силового конденсатора, а его выход соединен с входами первых обмоток возбуждения, выходы которых соединены с выходами вторых обмоток возбуждения и через соответствующие коммутирующие конденсаторы подключены ко второй обкладке силового конденсатора и силовому выходу второго тиристора, силовой вход которого соединен с входами вторых обмоток возбуждения, при этом блок управления содержит последовательно соединенные понижающий трансформатор, импульсный делитель частоты, дифференцирующую цепочку, формирователь длительности импульсов, а также задающий генератор, триггер, первый и второй дифференцирующие каскады, соединенные с соответствующими выходами триггера, первый и второй каскады совпадений, соединенные с выходами соответствующих дифференцирующих каскадов, первый и второй усилители мощности, соединенные с выходами соответствующих каскадов совпадений, вторые входы которых соединены с выходом формирователя длительности импульсов (Патент Китая CN 1479072 (А), МПК В08В 3/12, F28G 7/00, опубл. 03.03.2004 г.). В этом устройстве применена бестрансформаторная схема блока питания, что существенно снижает габариты, вес и стоимость устройства, причем за счет введения разделительного конденсатора и применения мостовой двухполупериодной схемы выпрямления существенно повышена надежность, снижены помехи в сеть и повышена эффективность очистки от солевых отложений, так как силовой конденсатор имеет более стабильный максимальный заряд, а разделительный конденсатор сглаживает пульсации напряжения при включении устройства или при случайных сбоях тиристоров.
Недостатком данного устройства является невысокая эффективность очистки оборудования от солей, так как приваренные к оборудованию волноводы обеспечивают возбуждение волновых колебаний только в стационарных местах и только на одной частоте задающего генератора, кроме того, преобразователи невозможно переставить в другие точки теплообменного оборудования, в которых обнаруживается интенсивное образование солевых отложений.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности очистки теплообменного оборудования за счет обеспечения возможности возбуждения суперпозиции различных видов колебаний на разных частотах и перестановки преобразователей в любую точку теплообменного оборудования, в которой происходит интенсивное образование солей.
Технический результат достигается за счет того, что в волновом устройстве для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования, содержащем блок питания, выполненный по схеме двухполупериодного выпрямителя, включенного на его выходе силового конденсатора и включенного последовательно с его входом разделительного конденсатора, тиристорный коммутирующий блок, включающий два тиристора, блок управления, включающий подключенный ко входу блока питания понижающий трансформатор, последовательно соединенные к его выходу импульсный делитель частоты, дифференцирующую цепочку, формирователь длительности импульсов, а также задающий генератор, триггер, первый и второй дифференцирующие каскады, соединенные с соответствующими выходами триггера, первый и второй каскады совпадений, соединенные с выходами соответствующих дифференцирующих каскадов, первый и второй усилители мощности, соединенные с выходами соответствующих каскадов совпадений, вторые входы которых соединены с выходом формирователя длительности импульсов, выходы усилителей мощности соединены с соответствующими управляющими входами тиристоров, коммутирующие конденсаторы, несколько магнитострикционных преобразователей, каждый из которых имеет шихтованный магнитострикционный пакет с двумя включенными согласно обмотками возбуждения, и стальной волновод, к одному из торцов которого припаян магнитострикционный пакет, а на втором торце выполнены скосы под сварку к теплообменному оборудованию, при этом силовой вход первого тиристора соединен с одной из обкладок силового конденсатора, а его выход соединен с входами первых обмоток возбуждения, выходы которых соединены с выходами вторых обмоток возбуждения и через соответствующие коммутирующие конденсаторы подключены ко второй обкладке силового конденсатора и к силовому выходу второго тиристора, силовой вход которого соединен с входами вторых обмоток возбуждения, блок управления снабжен вторым задающим генератором и коммутатором, к входу которого подключены выходы задающих генераторов, а к его выходу подключен триггер, при этом волноводы выполнены разъемными из двух частей, одна из которых имеет плоский торец и цилиндрическую форму со стороны этого торца с резьбой на ее поверхности, а вторая часть выполнена в виде соответствующей резьбовой втулки с плоским дном, причем резьбовоые втулки имеют разную длину, а между частями волновода установлена прокладка из материала с коэффициентом теплового расширения, превышающим коэффициент теплового расширения материала волновода, скосы под сварку выполнены на торце резьбовой втулки.
На чертеже представлен наилучший схемный вариант реализации предлагаемого устройства.
Устройство содержит блок питания 1, имеющий выключатель S и предохранители F1 и F2, выполненный по мостовой схеме 2 двухполупериодного выпрямителя, включенный на его выходе силовой конденсатор 3 и включенный последовательно с его входом разделительный конденсатор 4, тиристорный коммутирующий блок 5, включающий два тиристора V1 и V2, блок управления 6, включающий последовательно соединенные понижающий трансформатор Т1, импульсный делитель частоты 7, дифференцирующую цепочку 8, формирователь длительности импульсов 9, а также два задающих генератора 10 и 10′, коммутатор 11, ко входу которого подключены выходы задающих генераторов 10 и 10′, триггер 12, первый и второй дифференцирующие каскады 13 и 13′, соединенные с соответствующими выходами триггера 12, первый и второй каскады совпадений 14 и 14′, соединенные с выходами соответствующих дифференцирующих каскадов 13 и 13', первый и второй усилители мощности 15 и 15′, соединенные с выходами соответствующих каскадов совпадений 14 и 14′, вторые входы которых соединены с выходом формирователя длительности импульсов 9, выходы усилителей мощности 15 и 15′ соединены с соответствующими управляющими входами тиристоров V1 и V2, коммутирующие конденсаторы 16 и 16′, несколько магнитострикционных преобразователей (на чертеже два), каждый из которых имеет шихтованный магнитострикционный пакет 17 и 17′ с двумя включенными согласно обмотками возбуждения 18, 18′ и 19, 19′, и стальные волноводы 20 и 20′, к одному из торцев которых припаяны магнитострикционные пакеты 17 и 17′, при этом силовой вход первого тиристора V1 соединен с одной из обкладок силового конденсатора 3, а его выход соединен с входами первых обмоток возбуждения 18 и 18′, выходы которых соединены с выходами вторых обмоток возбуждения 19 и 19' и через соответствующие коммутирующие конденсаторы 16 и 16′ подключены ко второй обкладке силового конденсатора 3 и силовому выходу второго тиристора V2, силовой вход которого соединен с входами вторых обмоток возбуждения 19 и 19', волноводы 20 и 20' выполнены разъемными из двух частей, при этом одна из частей 21 и 21′ имеет плоский торец и цилиндрическую форму со стороны этого торца с резьбой 22 и 22′ на ее поверхности, а вторая часть выполнена в виде соответствующих резьбовых втулок разной длины 23 и 23′ с плоским дном, причем между частями волновода установлена прокладка 24 и 24′ из материала с коэффициентом теплового расширения, превышающим коэффициент теплового расширения материала волновода, скосы под сварку 25 и 25′ выполнены на торце соответствующей резьбовой втулки, привариваемой к теплообменному оборудованию 26.
Устройство работает следующим образом.
Перед включением устройства к теплообменному оборудованию 26, поверхности которого необходимо очистить от солевых отложений, приваривают резьбовые втулки 23 и 23′, затем через слой тугоплавкой смазки и прокладки 24 и 24′ в эти втулки вворачивают волноводы 22 и 22' вместе с припаянными магнитострикционными пакетами 17 и 17′ с согласно включенными обмотками 18, 18′ и 19, 19′, входы которых подключают к силовым выходам тиристоров V1 и V2.
При включении блока питания 1 в сеть выключателем S напряжение от сети подается через предохранители F1 и F2 и разделительный конденсатор 4 на двухполупериодный мостовой выпрямитель 2, после чего выпрямленным током заряжается силовой конденсатор 3. С входа блока питания 2 напряжение подается на блок управления 6, который с некоторой задержкой относительно времени заряда конденсатора 3 начинает вырабатывать пачки импульсов, управляющих работой тиристорного блока 5. При подаче первого управляющего импульса на тиристор V1 он открывается, и конденсатор 3 разряжается через этот тиристор, первые обмотки 18 и 18′ преобразователей и коммутирующие конденсаторы 16 и 16′, при этом процесс носит колебательный характер и завершается, когда конденсаторы 16 и 16′ полностью зарядятся и тиристор V1 закроется. Через время, соответствующее резонансной частоте преобразователей, на второй тиристор V2 подается от блока управления 6 второй управляющий импульс, который открывает его, и конденсаторы 16 и 16′ разряжаются через вторые обмотки 19 и 19′. Когда конденсаторы 16 и 16′ полностью разрядятся, тиристор V2 закроется. В следующий момент времени на тиристор V1 подается третий импульс управления, и весь процесс повторяется. Частота повторения импульсов управления и длительность пачки импульсов выбираются из соображений достижения максимальной амплитуды колебаний преобразователей на их резонансных частотах.
Этот процесс реализуется блоком управления 6 следующим образом. С входа блока питания 1 синусоидальное напряжение подается на импульсный делитель частоты 7, который делит частоту сети в заданное число раз (25-12,5-6,25 и т.д.), далее сигнал дифференцируется цепочкой 8 и попадает на блок 9, который формирует заданную длительность пачки импульсов. Задающие генераторы 10 и 10' вырабатывают импульсы с частотой следования в 2 раза выше резонансных частот магнитострикционных преобразователей. Эти импульсы попеременно через определенный период времени через коммутатор 11 запускают триггер 12, с выхода которого сдвинутые друг относительно друга на половину периода колебаний преобразователей импульсы дифференцируются каскадами 13 и 13' и через каскады совпадений 14 и 14' поступают на усилители мощности 15 и 15', с которых управляющие импульсы поступают на управляющие входы тиристоров V1 и V2 только в те моменты времени, когда на каскады совпадений 14 и 14' поступает сигнал с формирователя длительности импульсов 9.
В предложенном устройстве повышена эффективность удаления солевых отложений за счет обеспечения возможности возбуждения суперпозиции различных видов колебаний на разных частотах, вследствие разной длины волноводов и различных резонансных частот магнитострикционных преобразователей, каждый из которых возбуждается от своего генератора, а также за счет обеспечения возможности перестановки резьбовых втулок в любую точку теплообменного оборудования, в которой происходит наиболее интенсивное образование солей, при этом прокладки 24 и 24' из материала с коэффициентом теплового расширения, превышающим коэффициент теплового расширения материала волновода, обеспечивают надежный контакт между частями волноводов и надежную фиксацию резьбовых соединений от отворачивания.

Claims (1)

  1. Волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования, содержащее блок питания, выполненный по схеме двухполупериодного выпрямителя, включенного на его выходе силового конденсатора и включенного последовательно с его входом разделительного конденсатора, тиристорный коммутирующий блок, включающий два тиристора, блок управления, включающий последовательно соединенные понижающий трансформатор, импульсный делитель частоты, дифференцирующую цепочку, формирователь длительности импульсов, а также задающий генератор, триггер, первый и второй дифференцирующие каскады, соединенные с соответствующими выходами триггера, первый и второй каскады совпадений, соединенные с выходами соответствующих дифференцирующих каскадов, первый и второй усилители мощности, соединенные с выходами соответствующих каскадов совпадений, вторые входы которых соединены с выходом формирователя длительности импульсов, выходы усилителей мощности соединены с соответствующими управляющими входами тиристоров, коммутирующие конденсаторы, несколько магнитострикционных преобразователей, каждый из которых имеет шихтованный магнитострикционный пакет с двумя включенными согласно обмотками возбуждения и стальной волновод, к одному из торцов которого припаян магнитострикционный пакет, а на втором торце выполнены скосы под сварку к теплообменному оборудованию, при этом силовой вход первого тиристора соединен с одной из обкладок силового конденсатора, а его выход соединен с входами первых обмоток возбуждения, выходы которых соединены с выходами вторых обмоток возбуждения и через соответствующие коммутирующие конденсаторы подключены к второй обкладке силового конденсатора и силовому выходу второго тиристора, силовой вход которого соединен с входами вторых обмоток возбуждения, отличающееся тем, что блок управления снабжен вторым задающим генератором и коммутатором, к входу которого подключены выходы задающих генераторов, а к его выходу подключен триггер, при этом волноводы выполнены разъемными из двух частей, одна из которых имеет плоский торец и цилиндрическую форму со стороны этого торца с резьбой на ее поверхности, а вторая часть выполнена в виде соответствующей резьбовой втулки с плоским дном, причем резьбовые втулки имеют разную длину, а между частями волновода установлена прокладка из материала с коэффициентом теплового расширения, превышающим коэффициент теплового расширения материала волновода, скосы под сварку выполнены на торце резьбовой согласующей втулки.
RU2011140263/06A 2011-10-05 2011-10-05 Волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования RU2474781C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140263/06A RU2474781C1 (ru) 2011-10-05 2011-10-05 Волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140263/06A RU2474781C1 (ru) 2011-10-05 2011-10-05 Волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2474781C1 true RU2474781C1 (ru) 2013-02-10

Family

ID=49120498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140263/06A RU2474781C1 (ru) 2011-10-05 2011-10-05 Волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2474781C1 (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1022750A1 (ru) * 1978-10-16 1983-06-15 Предприятие П/Я А-1687 Ультразвуковое устройство дл очистки теплоагрегатов от отложений
RU2141877C1 (ru) * 1997-03-13 1999-11-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" Способ ультразвуковой очистки теплоагрегатов от отложений и устройство для его осуществления
RU2196646C2 (ru) * 2001-04-05 2003-01-20 Галутин Виталий Зиновьевич Ультразвуковое устройство для очистки и защиты теплоагрегатов от отложений
CN1479072A (zh) * 2002-08-30 2004-03-03 汕头高新区雄岳有限公司 声学防垢装置和方法
US6875360B2 (en) * 2002-12-24 2005-04-05 Anthony Edward Allen Water softening
WO2008017849A1 (en) * 2006-08-11 2008-02-14 Hydropath Holdings Limited Treating liquids in oil extraction
US7351341B2 (en) * 2002-05-13 2008-04-01 Royal Kiki Co., Ltd. Descaling method and descaling apparatus
JP2009262042A (ja) * 2008-04-24 2009-11-12 Kyoei Denshi Kenkyusho:Kk 電磁場処理装置、自動飲料供給装置、加湿装置、切削油供給装置
RU2400619C2 (ru) * 2004-09-07 2010-09-27 Теренс БОРСТ Магнитные узлы для предотвращения образования отложений
US7892360B2 (en) * 2007-03-20 2011-02-22 Qi Ning Mai Methods for reducing deposits in petroleum pipes

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1022750A1 (ru) * 1978-10-16 1983-06-15 Предприятие П/Я А-1687 Ультразвуковое устройство дл очистки теплоагрегатов от отложений
RU2141877C1 (ru) * 1997-03-13 1999-11-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" Способ ультразвуковой очистки теплоагрегатов от отложений и устройство для его осуществления
RU2196646C2 (ru) * 2001-04-05 2003-01-20 Галутин Виталий Зиновьевич Ультразвуковое устройство для очистки и защиты теплоагрегатов от отложений
US7351341B2 (en) * 2002-05-13 2008-04-01 Royal Kiki Co., Ltd. Descaling method and descaling apparatus
CN1479072A (zh) * 2002-08-30 2004-03-03 汕头高新区雄岳有限公司 声学防垢装置和方法
US6875360B2 (en) * 2002-12-24 2005-04-05 Anthony Edward Allen Water softening
RU2400619C2 (ru) * 2004-09-07 2010-09-27 Теренс БОРСТ Магнитные узлы для предотвращения образования отложений
WO2008017849A1 (en) * 2006-08-11 2008-02-14 Hydropath Holdings Limited Treating liquids in oil extraction
US7892360B2 (en) * 2007-03-20 2011-02-22 Qi Ning Mai Methods for reducing deposits in petroleum pipes
JP2009262042A (ja) * 2008-04-24 2009-11-12 Kyoei Denshi Kenkyusho:Kk 電磁場処理装置、自動飲料供給装置、加湿装置、切削油供給装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2891176A (en) Compressional wave generating apparatus
Amjad et al. Analysis, design, and implementation of multiple parallel ozone chambers for high flow rate
CN103354428B (zh) 一种超音频快变换直流脉冲等离子喷涂电源
RU2474781C1 (ru) Волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования
JP2003285008A (ja) 超音波発生方法及び装置
RU113824U1 (ru) Волновое устройство для удаления солей с поверхностей нефтегазового теплообменного оборудования
FI68986B (fi) Foerfarande foer alstrande av akustiska svaengningar och en akstisk svaengningskaella foer genomfoerande av foerfarande t
KR20180136651A (ko) 초음파를 이용한 탈지 및 세정장치
CN100373123C (zh) 声学防垢装置
RU2311996C1 (ru) Способ дуговой сварки и устройство для его осуществления
RU2196646C2 (ru) Ультразвуковое устройство для очистки и защиты теплоагрегатов от отложений
SU1022750A1 (ru) Ультразвуковое устройство дл очистки теплоагрегатов от отложений
RU2013140603A (ru) Способ дуговой сварки трехфазной дугой и устройство для дуговой сварки
DE69528461T2 (de) Energiewandler für heizeinheiten für nährungsmittel
Burlaka et al. Impoving energy characteristics of the welding power sources for TIG-AC welding
RU2287381C2 (ru) Способ ультразвуковой очистки теплоагрегатов от отложений и устройство для его осуществления
RU2453977C2 (ru) Способ управления автономным согласованным инвертором с резонансной коммутацией
RU2253551C2 (ru) Способ дуговой сварки и устройство для дуговой сварки
Zhang et al. The influence of parallel capacitor to output voltage in high-frequency ESP power
RU43796U1 (ru) Устройство ультразвуковой очистки теплоагрегатов от отложений
RU94086U1 (ru) Цифровая модульная универсальная электротехнологическая установка
RU2409890C1 (ru) Генератор электрической энергии
UA141764U (uk) Пристрій контролю, захисту та очищення внутрішньої поверхні теплообмінного устаткування
Vukosavić et al. Multi resonant topology of ESP power: simulations and experimental results
SU1006146A1 (ru) Устройство дл электроискрового легировани

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140331

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

Effective date: 20141006