RU2476804C2 - Способ очистки от минеральных, биологических, органических отложений и система для его осуществления - Google Patents

Способ очистки от минеральных, биологических, органических отложений и система для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2476804C2
RU2476804C2 RU2010132625/06A RU2010132625A RU2476804C2 RU 2476804 C2 RU2476804 C2 RU 2476804C2 RU 2010132625/06 A RU2010132625/06 A RU 2010132625/06A RU 2010132625 A RU2010132625 A RU 2010132625A RU 2476804 C2 RU2476804 C2 RU 2476804C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modulated
medium
fields
along
pulses
Prior art date
Application number
RU2010132625/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010132625A (ru
Inventor
Олег Семёнович Андриенко
Александр Игоревич Быков
Игорь Николаевич Быков
Алексей Викторович Кривошеев
Виктор Владимирович Кривошеев
Виктор Николаевич Лешков
Станислав Васильевич Руднев
Original Assignee
Игорь Николаевич Быков
Виктор Владимирович Кривошеев
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 Игорь Николаевич Быков, Виктор Владимирович Кривошеев filed Critical Игорь Николаевич Быков
Priority to RU2010132625/06A priority Critical patent/RU2476804C2/ru
Publication of RU2010132625A publication Critical patent/RU2010132625A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476804C2 publication Critical patent/RU2476804C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области очистки технологического оборудования и сетей и может быть использовано в различных областях промышленности. Способ очистки осуществляется посредством электрических и структурированных магнитных полей, в том числе встречных магнитных модулированных или не модулированных и радиальных электрических модулированных или не модулированных; магнитных замкнутых с периодической структурой вдоль потока водной среды; магнитных, пересекающихся под определенными углами в объеме водной среды, находящейся как в стационарном, так и динамическом состоянии, а также создания локальных зон повышенной концентрации примесей и коллоидов. Это позволяет изменить физические и химические свойства водной среды путем реализации в ней химических реакций, преимущественно в растворенных примесях и коллоидах путем резонансного электромагнитно-акустического воздействия, направленного на модификацию их физико-химических свойств, направленную на стимуляцию процессов самоочистки водной среды. Способ осуществляется при помощи системы для модификации сред, включающей устройства, создающие встречные электромагнитные модулированные или не модулированные поля вдоль и против потока среды расположенными по оси трубы электродами, создающими радиальные электрические модулированные или не модулированные поля, устройство, создающее замкнутое магнитное поле с периодической структурой вдоль протока среды. Изобретение позволяет эффективно очищать поверхности теплообмена и существенно сократить затраты на эксплуатацию и ремонты оборудования, в котором происходит теплообмен (охлаждение или нагрев). 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для воздействия на стационарные или движущиеся водные среды, в частности в горнообогатительной промышленности, для интенсификации растворения минеральных ископаемых, для предотвращения биологических, неорганических и органических отложений на поверхностях теплообмена оборудования в нефтеперерабатывающей, энергетической, химической промышленности и в ЖКХ.
Известен способ магнитной обработки жидкости. Патент РФ 2172299, МПК C02F 1/48, C02F 103:02, 07.12.1998. Жидкость обрабатывают импульсным электромагнитным полем с длительностью импульсов 0,1-100 мкс с мгновенной мощностью импульсов 50-5000 Вт и частотой тока 50 Гц-30 кГц, причем используют форму импульсов, в том числе и с отрицательным фронтом. Установлено, что использование только импульсного электромагнитного поля с подобными параметрами не оказывает существенного влияния на минеральную составляющую в отложениях.
Известен способ и установка для уменьшения образования отложений минеральных солей, прежде всего из водных пересыщенных растворов, преимущественно сопутствующих подтоварных вод при добыче нефти. Патент РФ 2255907, МПК C02F 5/02, 19.06.2000 г. В котором в обрабатываемую среду добавляется предварительно полученное в отдельном устройстве наноразмерное кристаллическое вещество, которое по своему составу незначительно отличается от кристаллического вещества, образующего отложения. Затравочные кристаллы ускоряют процесс выпадения в осадок минеральных солей из водного пересыщенного раствора.
Однако способ достаточно сложен в автоматизации, поэтому в процессе его реализации требует постоянного оперативного отслеживания управляющим персоналом, что значительно снижает надежность и эффективность способа.
Известен способ подготовки воды (Патент РФ RU2281917, МПК C02F 1/48, 09.08.2004 г.). Способ включает воздействие на воду электрическим полем. Воду обрабатывают переменным электрическим полем частотой 50 Гц, напряженностью 10 кВ/см и подвергают воздействию электрогидравлического эффекта с энергией разряда конденсатора 2500 Дж.
Однако в процессе реализации способа, кроме повышенной опасности используемого высоковольтного оборудования, его сложности и низкой надежности в процессе эксплуатации, технологическое оборудование и трубопроводы подвергаются длительным динамическим воздействиям. Такие воздействия приводят к существенному снижению прочности сварных швов и фланцевых соединений в процессе эксплуатации.
В качестве прототипа принимаем способ обработки воды (Патент РФ 2207982 C02F 1/46, 05.07.2001) как наиболее близкий по достигаемому эффекту. Воду обрабатывают в катодной камере диафрагменного электрохимического реактора. После этого воду очищают в герметичном флотационном реакторе с удалением части потока воды вместе с газами и коллоидными частицами гидроксидов тяжелых металлов. Осветленный поток обрабатывают в анодной камере диафрагменного электрохимического реактора, причем обработку ведут с использованием одного или нескольких электрохимических диафрагменных реакторов, и обработку воды в катодной и анодной камерах ведут в соответствующих камерах одного и того же или разных реакторов. Перед обработкой в анодной камере поток воды обрабатывают в основном каталитическом реакторе, заполненном гранулами гидрофильного минерального вещества с протоком воды сверху вниз, а после обработки в анодной камере воду дехлорируют. После обработки воды в анодной камере и перед дехлорированием поток воды может быть выдержан в реакторе смешения и/или обработан в дополнительном каталитическом реакторе с частицами гидрофильного минерального вещества, причем размер частиц в дополнительном реакторе составляет от 0,5 до 2,0 мм.
Недостатком данного способа является недостаточно высокие технологические параметры процесса очистки.
Практически у всех известных способов, декларирующих очистку теплообменных поверхностей от отложений, принята единая модель образования отложений. Согласно этой модели образование отложений происходит путем перехода из водной среды ионов и заряженных коллоидных частичек на металлическую поверхность теплообменника, а после их разрядки на металлической поверхности образуются достаточно прочные отложения. На основе этой модели разрабатывается т.н. обратный технологический процесс и соответствующее оборудование. Основная цель заключается в том, чтобы различными воздействиями на насыщенные водные растворы (химическими реактивами, температурой, механическими, полевыми и т.д.), перевести часть растворимых соединений (какие получатся) в нерастворимую форму с последующим ее удалением из технологического процесса. Считается, что в этом случае, по известным законам, происходит процесс перехода нерастворимых соединений, составляющих отложения, в растворимую форму, которая в специальных устройствах вновь переходит в нерастворимую форму и т.д. Первоначально в наше оборудование закладывались процессы электромагнитной обработки (постоянными магнитными полями), основанные на традиционной схеме образования отложений. Однако накопленный нами опыт, более чем 150 объектов за 14 лет работы в области очистки теплообменников и трубопроводов от отложений безреагентными методами, показывает, что по этой модели необходимо 1-2 месяца «испытательного» срока, в течение которого будет приниматься решение о возможности очистки от отложений. После этого срока в 25-30% случаях приходится отказываться от продолжения работ по причине невозможности выполнения задания. Однако самое сложное оказывается в том, что несмотря на отличные первоначальные результаты, в 15-20% уже установленных систем, через 1-2 года успешной эксплуатации начинаются процессы повторного появления отложений на теплообменных поверхностях, но уже гораздо более плотной структуры. Общий положительный результат соответствует примерно 50%. В целом полученный нами опыт полностью совпадает с опытом применения электромагнитной обработки воды в Германии в 30-40 годах и СССР в 60-80 годах прошлого века, что доказывает некорректность общепринятых подходов в модели образования отложений на теплообменных поверхностях.
Для решения этой проблемы нами была разработана отличающаяся от общепринятой модель образования отложений. На основе этой модели было создано и введено в долговременную эксплуатацию оригинальное оборудование.
Основные положения разработанной модели
1. Известно, что различные воздействия (механические, электромагнитные и т.д.) на водную среду приводят к переходу некоторой части растворимых соединений в нерастворимую форму с выпадением их по всему объему в виде нанодисперсных кристаллов различной формы. Результаты изменения формы нанодисперсных кристаллов после ультразвуковой обработки можно наблюдать в прототипе, патенте РФ 2255907. Нами экспериментально установлено, что конфигурация магнитного поля от постоянных магнитов в сечении, перпендикулярном потоку обрабатываемого потока жидкости, в сочетании со структурированными магнитными полями приводит к существенному изменению соотношения количественного состава нанодисперсных кристаллов различных форм. Кроме того, известно, что форма нанодисперсной частицы строго индивидуальна и зависит от химического состава и количественного отношения химических соединений, образующих эту частицу. Используя это свойство, удается организовать транспортные реакции, направленные на избирательное растворение группы веществ, влияющих на прочность отложений (вяжущие). В результате этих процессов механическая прочность отложений падает до уровня, позволяющего размывать отложения гидравлическим напором циркулирующей жидкости.
2. Существенным фактором, влияющим на механизм образования отложений, являются биологические и органические составляющие. Установлено, что без их учета разработать эффективный технологический процесс очистки теплообменных поверхностей нельзя. Предлагается выделить три типа отложений: первый тип - полимербетонные отложения, как правило, имеющие высокую механическую прочность и химически стойкие к широкой гамме растворителей, в которых в качестве вяжущих выступают органические вещества, присутствующие в воде. Второй тип - илообразные (пастообразные или гелеобразные) отложения, где в качестве вяжущих выступают различные биологические структуры (колонии бактерий, водорослей и т.д.), которые сами создают эти отложения как оптимальную среду своего обитания. Третий тип - отложения, формируемые различными минеральными объектами, как правило округлой формы, скрепленные между собой минерально-органическими комплексами.
Основной технической задачей данного изобретения является направленное изменение структуры и физико-химических свойств водных сред (газожидкофазных, жидкотвердофазных, газожидкотвердофазных многокомпонентных и дисперсных) путем реализации в них химических реакций, направленных на разрушение связки, удерживающей отложения в прочном состоянии, путем резонансного электромагнитно-акустического воздействия, которое направленно, в том числе, на изменение водородного показателя водной среды путем усиления роли ионов водорода в структурообразующих процессах.
Поставленная задача достигается тем, что в этом способе на водную среду, через электроды, расположенные по оси трубы от источников питания, в зависимости от физико-химических свойств исходной среды, подается или не модулированное переменное напряжение от 0,5 В - 50000 В частотой 0,5 Гц - 1500000 Гц, и/или дополнительно модулированное импульсами с длительностью переднего фронта 2 нс -20000 нс, длительностью заднего фронта 2 нc - 25000 нс, длительностью полочки 2 нс - 25000 нс, амплитудой импульсов от -1000 В до + 1000 В, частотой 0,5-1,5×106 Гц, или подается на них от источника питания последовательность импульсов указанных выше параметров и/или, с учетом физико-химических свойств исходной среды, последовательности импульсов, фаза которых модулируется переменным током с частотой 0,5 Гц - 1500000 Гц, замкнутыми магнитными полями неоднородной структуры вдоль прохода среды и структурированным объемом полостей прохода среды с магнитной индукцией 0,2-12 Тл поперек протока среды, а также создаются локальные зоны с повышенной объемной концентрацией примесей и укрупнения ее частиц в зоне прохождения водной среды.
Наиболее эффективный вариант реализации изобретения включает воздействие на водную среду в кольцевом режиме последовательностью воздействий (петлевой реактор), включающих следующее:
1. На электроды, расположенные вдоль потока водной среды, от источников питания, в зависимости от физико-химических свойств исходной среды, подается не модулированное и/или модулированное переменное напряжение от 0,5-50000 В частотой 0,5 Гц - 1500000 Гц, и (или) дополнительно модулированное импульсами с длительностью переднего фронта 2 нс - 20000 нс, длительностью заднего фронта 2 нс - 25000 нс, длительностью полочки 2 нс - 25000 нс, амплитудой импульсов от -1000 В до + 1000 В, частотой 0,5-1,5×106 Гц.
2. Поперек потока водной среды создаются замкнутые магнитные поля с периодической структурой, а вдоль потока водной среды расположены сегменты, собранные из постоянных магнитов, размеры которых - ширина, высота, длина - 1-100 мм, ориентированных по магнитному полю в одном и том же направлении, с заданными размерами ширины зазора между магнитами B1 и шириной магнита B2 в соотношении, определяемом физико-химическими свойствами среды и изменяющемся в пределах 1:4-1:150. Причем магниты, расположенные так, что в сечении плоскостью, перпендикулярной потоку водной среды, имеют вид: три и более лепестков, наборов «гусиная лапка», наборов из параллелограммов, наборов из шестиугольников или комбинации из вышеперечисленных наборов, создающих замкнутое, постоянное по направлению (левое или правое вдоль протока среды) магнитное поле с индукцией 0,2-12 Тл.
3. Повторно на электроды, расположенные вдоль потока водной среды, подается последовательность импульсов с длительностью переднего фронта 2 нс - 20000 нс, длительностью заднего фронта 2 нс - 25000 нс, длительностью полочки 2 нс - 25000 нс, амплитудой импульсов от -1000 В до +1000 В, частотой 0,5-1,5×106 Гц, не модулированных и/или модулированных переменным напряжением от 0,5-50000 В, частотой 0,5 Гц - 1500000 Гц, и(или) дополнительно модулированных, с учетом физико-химических свойств исходной среды, последовательностью импульсов, фаза которых модулируется переменным током с частотой 0,5 Гц - 1500000 Гц.
Комплексное воздействие модулированными электромагнитными полями путем резонансного электромагнитно-акустического воздействия содействует существенному увеличению количества и времени существования нанодисперсных кристаллов заданной формы, повышению активности образования различных агрегатов и комплексов и изменению параметров среды обитания биологических структур (водородного показателя) без применения каких-либо ядов.
4. Во флотационном реакторе, при прохождении водной среды, создаются локальные зоны повышенной концентрации примесей, для этого поток водной среды подается в среднюю часть герметичного флотационного реактора, касательно. В верхней части флотационного реактора образуется газовый (воздушный) объем, водная среда выводится из реактора касательно, но по уровню, выше входа, на расстоянии, позволяющем сохранять газовый объем. Закрученный водный поток (вихрь) создает в центральной зоне повышенную концентрацию примесей и коллоидов. В этой зоне активно происходят процессы сорбции и агрегатирования, приводящие к увеличению размеров частиц с одновременным их перемещением в нижнюю часть флотационного ректора. Из нижней части реактора производится отбор укрупненных примесей.
Примеры конкретного выполнения.
На фиг.1 представлена система для очистки от отложений, на фиг.2 - устройство для создания радиальных электрических полей не модулированными и/или модулированными импульсами (ВМЭР), на фиг.3 - устройство для создания замкнутых магнитных полей неоднородной структуры (ЗМПС), фиг.4 - линейка постоянных магнитов, на фиг.5 - варианты расположения линеек в корпусе устройства для создания замкнутых магнитных полей, на фиг.6 - вариант реализации флотационного реактора.
Система для очистки от отложений (фиг.1) состоит из петлевого реактора, составленного из последовательно соединенных устройств: смесителя 1, устройства для создания радиальных электрических полей не модулированными и/или модулированными импульсами (ВМЭР) 2, устройства для создания замкнутых магнитных полей неоднородной структуры (ЗМПС) 3, устройства для создания радиальных электрических полей не модулированными и/или модулированными импульсами (ВМЭР) 4, флотационного реактора 5 и циркуляционного насоса 6.
Устройство ВМЭР (фиг.2) выполнено в виде стальной трубы 7 с фланцами с внутренним диаметром 250 мм длиной 400 мм, внутри трубы 7 по ее оси установлен стальной электрод 8 диаметром 40 мм. С помощью электрода 8 создается модулированное или не модулированное радиальное электрическое поле в полости протока среды.
Устройство ЗМПС (фиг.3) выполнено в виде цилиндрического корпуса 9 с фланцами, в полости которого размещены линейки 10 (фиг.4) из пяти постоянных магнитов шириной 41,5 мм, высотой 41,5 мм, толщиной 10 мм, шириной зазора между ними 3 мм с магнитной индукцией 0,6 Тл. Линейки 10 из магнитов расположены в корпусе так, что в сечении плоскостью, перпендикулярной оси корпуса, могут иметь следующий вид (фиг.5): три и более лепестков, наборов «гусиная лапка», наборов из параллелограммов, наборов из шестиугольников или комбинации из вышеперечисленных наборов, создающих замкнутое по направлению (левое или правое вдоль протока среды) постоянное магнитное поле с индукцией от 0,2 до 12 Тл.
Флотационный реактор (фиг.6) выполнен в виде герметичной емкости 11, имеющей тангенциальный вход 12 и два тангенциальных выхода 13 и 14, расположенных таким образом, чтобы в верхней части внутреннего корпуса 15 образовывалась газовая полость 16, внутри обеих емкостей размещен вертикальный стержень 17. Входящая среда поступает тангенциально в кольцевую полость 18, образующийся вихрь захватывает шлам и поднимает его в верхнюю часть и попадает в раструб 19, а в нижней части кольцевой полости крупные шламовые фрагменты поступают вниз и по отражателю 20 проваливаются в полость отстойника 21. Для интенсификации процесса укрупнения коллоидов на внутренней поверхности корпуса 15 и на наружной поверхности вертикального стержня 17 выполнены штырьковые элементы 22.
Пример 1
Для проведения мероприятий по очистке рабочих поверхностей специального оборудования от отложений полимербетонного типа ставилась задача при минимально возможном количестве реагентов обеспечить максимально возможный водородный показатель в кислую сторону. Объем обрабатываемой воды 1000 м3, исходный водородный показатель (рН) составлял 7,4. В обрабатываемую воду было внесено 300 кг 30% ортофосфорной кислоты, после этого рН среды составил 6,8. После этого к сети был подключен петлевой реактор, в результате пятикратного прогона всего обрабатываемого объема рН среды снизился до 3,2. После 24-часовой обработки начался процесс лавинообразного освобождения рабочих поверхностей оборудования от отложений. После прохождения максимума выхода из сетей отложений электрическое питание ВМЭР (поз.2 и 4) было отключено, но режим циркуляции продолжался, воздействие оказывал один ЗМПС до полного выхода из сетей отложений, затем циркуляция прекращалась. После 48-часового покоя, рН среды составил 7,0-7,2, а уровень загрязнения воды позволил весь объем воды сбросить в городские канализационные сети.
Пример 2
В качестве очищаемой поверхности служил контур охлаждения крупнотоннажного химического реактора. Объем циркуляции охлаждающей воды более 1000 м3/ч, примерно 100 м3/ч добавляется в контур и столько же отводится. Имеющиеся шламовые отложения можно классифицировать как мелкодисперсные минеральные объекты, армированные полимербетонной связкой, по этой причине имеют высокую механическую прочностью. Кроме очистки от предыдущих шламовых отложений и для предотвращения образования новых отложений возникает необходимость обеспечить подавление биологической активности микрофлоры (как источника органических вяжущих) без применения гипохдорида.
Способ очистки поверхности теплообмена осуществлялся следующим образом: в существующий контур охлаждения на фланцах была установлена часть петлевого реактора, включающий последовательно соединенные устройства - первая ВМЭР 2, ЗМПС 3, вторая ВМЭР 4, в качестве замены флотационного реактора 5, использовалась штатная градирня, в которой, в принципе, реализуются процессы укрупнения коллоидной взвеси, аналогичные как в флотационном реакторе. Как показал опыт, на таких больших объемах обрабатываемой водной среды и неограниченном временном промежутке подобная замена дает приемлемый результат. Для снижения затрат при изготовлении все три устройства: первая ВМЭР, ЗМПС и вторая ВМЭР были объединены в единый корпус. Результаты приведены в табл.1
Табл.1
60 суток 120 суток 180 суток 240 суток
Толщина отложений испытуемой поверхности, мм 0,005 0,01 0,005 0,01
Толщина отложений контрольной поверхности, мм 0,25 0,36 0,67 0,87
Замеры проводились после слива воды и высыхания отложений микрометром. Отложения на испытуемой поверхности имеют рыхлую структуру, легко удаляются напором воды до металлической поверхности.
Пример 3
В качестве очищаемой поверхности служили внутренние поверхности тепловых сетей северного поселка, в котором проживает около 12000 человек; объем циркуляции охлаждающей воды более 630 м3./ч; подпитка до 200 м3/сутки. Шламовые отложения имели ярко выраженный пастообразный вид и служили средой обитания колоний бактерий, устойчивых к большой концентрации окислов железа. Шламовые отложения, в основном, концентрировались в квартирных тепловых регистрах. Система была настроена на подавление микробиологических объектов и показала свою высокую эффективность. На четверные сутки после ввода в эксплуатацию системы начался лавинообразный процесс разрушения многолетних шламовых отложений в квартирных тепловых регистрах. Флотационный реактор не успевал выводить шламовые отложения, поэтому заказчик был вынужден организовать веерный сброс теплоносителя из тепловых сетей по кварталам путем контролируемого слива в канализационные коллекторы насыщенных шламовыми отложениями водной среды до полного освобождения квартирных тепловых регистров и магистральных тепловых сетей от шламовых отложений. В последующем за более чем десятилетний срок эксплуатации образование новых шламовых отложений не наблюдается.
Пример 4
В качестве очищаемой поверхности служили сети охлаждения технологических жидкостей (закалочного масла) крупного металлургического комбината. Объем прокачиваемой воды более 2000 м3/час. Комбинат спроектирован и введен в начале прошлого века, проект не предусматривает оборотного цикла. Вода забирается из реки и после теплообменников охлаждения технологических жидкостей разводится по контурам охлаждения другого технологического оборудования комбината и в конечном итоге, через очистные сооружения, вся технологическая вода возвращается обратно в реку. На первых этапах работы комбината вся система охлаждения работала без замечаний, однако после изменения экологического состояния забираемой в реке воды в сетях контуров охлаждения стала интенсивно развиваться микрофлора. Шламовые отложения имели ярко выраженный илообразный характер, где в качества вяжущих выступали колонии простейших водорослей, кроме того, в иле присутствовали, начиная от простейших водорослей, рачков до мелкой рыбы и землеводных. Система очистки от отложений была настроена на подавление жизнедеятельности простейших водорослей и показала свою высокую эффективность. В течение двух лет постоянно наблюдался процесс разрушения многолетних илистых отложений, происходила очистка от отложений на всех рабочих поверхностях оборудования, на которые попадала обработанная водная среда. В течение года наблюдались толчкообразные выходы ила из сетей в очистные сооружения.

Claims (5)

1. Способ очистки от минеральных, биологических и органических отложений, включающий электрохимическое воздействие на водные среды, очистку воды в герметичном флотационном реакторе с удалением части потока водной среды вместе с газами и коллоидными частицами, отличающийся тем, что на водную среду последовательно воздействуют радиальными электрическими полями не модулированными и/или модулированными импульсами с длительностью переднего фронта 2 нс - 20000 нс, длительностью заднего фронта 2 нс - 25000 нс, длительностью полочки 2 нс - 25000 нс, амплитудой импульсов от -1000 В до +1000 В, частотой 0,5-1,5×106 Гц, замкнутыми магнитными полями неоднородной структуры вдоль прохода среды и структурированным объемом полостей прохода среды с магнитной индукцией 0,2-12 Тл поперек протока среды, повторно воздействуют радиальными электрическими полями, не модулированными и/или модулированными импульсами с длительностью переднего фронта 2 нс - 20000 нс, длительностью заднего фронта 2 нс - 25000 нс, длительностью полочки 2 нс - 25000 нс, амплитудой импульсов от -1000 В до +1000 В, частотой 0,5-1,5×106 Гц, не модулированных и/или модулированных переменным напряжением от 0,5-50000 В частотой 0,5 Гц - 1500000 Гц, и (или), с учетом физико-химических свойств исходной среды, дополнительно модулированных последовательностью импульсов, фаза которых модулируется переменным током с частотой 0,5 Гц - 1500000 Гц, а также создаются во флотационном реакторе, в зоне прохождения водной среды, локальные зоны повышенной концентрации примесей и коллоидов.
2. Система для очистки от минеральных, биологических, органических отложений включает устройство, создающее электрическое поле между электродами, расположенными по оси трубы, и источники их питания, устройство с замкнутыми магнитными полями с периодической структурой вдоль потока среды, флотационный реактор при прохождении водной среды, в котором создаются локальные зоны повышенной концентрации примесей и коллоидов; насос для перемещения среды в динамическом режиме, смеситель, причем все устройства осуществляют воздействие на прокачиваемую через них насосом в кольцевом режиме.
3. Система для очистки поверхностей теплообмена по п.2, отличающаяся тем, что устройство, создающее радиальные электромагнитные модулированные или не модулированные поля вдоль потока среды, выполнено в виде трубы, по оси которой расположен электрод, создающий радиальные электрические не модулированные или модулированные поля посредством подачи на него от другого источника питания переменного напряжения 0,5-50000 В, частотой 0,5-1500000 Гц или дополнительно модулированного импульсами с длительностью переднего фронта 2 нс - 20000 нс, длительностью заднего фронта 2 нс - 25000 нс, длительностью полочки 2 нс - 25000 нс, амплитудой импульсов -1000 - +1000 В, частотой 0,5-1,5×106 Гц или посредством подачи на него от другого источника питания последовательности импульсов, указанных выше параметров и/или, с учетом физико-химических свойств исходной среды, модуляцией фазы импульсов переменным током с частотой 0,5-1500000 Гц.
4. Система для очистки поверхностей теплообмена по п.2, отличающаяся тем, что устройство, создающее замкнутые магнитные поля с периодической структурой вдоль потока среды, представляет собой корпус, в котором вдоль его продольной оси расположены сегменты, собранные из постоянных магнитов, размеры которых - ширина, высота, длина - 1-100 мм, ориентированных по магнитному полю в одном и том же направлении, с заданными размерами ширины зазора между магнитами В1 и шириной магнита В2 в соотношении, определяемом физико-химическими свойствами среды и изменяющемся в пределах 1:4-1:150, расположенные в корпусе так, что в сечении плоскостью, перпендикулярной его оси, имеют следующий вид: три и более лепестков, наборов «гусиная лапка», наборов из параллелограммов, наборов из шестиугольников или комбинации из вышеперечисленных наборов, создающих замкнутое, постоянное по направлению (левое или правое вдоль протока среды) магнитное поле с индукцией 0,2-12 Тл.
5. Система для очистки поверхностей теплообмена по п.2, отличающаяся тем, что в флотационный реактор поток водной среды подается касательно в среднюю часть и выводится из реактора касательно по уровню выше входа, но на расстоянии, позволяющем образовываться в верхней части флотационного реактора газовому объему.
RU2010132625/06A 2010-08-03 2010-08-03 Способ очистки от минеральных, биологических, органических отложений и система для его осуществления RU2476804C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132625/06A RU2476804C2 (ru) 2010-08-03 2010-08-03 Способ очистки от минеральных, биологических, органических отложений и система для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132625/06A RU2476804C2 (ru) 2010-08-03 2010-08-03 Способ очистки от минеральных, биологических, органических отложений и система для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010132625A RU2010132625A (ru) 2012-02-10
RU2476804C2 true RU2476804C2 (ru) 2013-02-27

Family

ID=45853234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010132625/06A RU2476804C2 (ru) 2010-08-03 2010-08-03 Способ очистки от минеральных, биологических, органических отложений и система для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476804C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017223554A1 (en) * 2016-06-24 2017-12-28 Tygrus, LLC Composition and method for treating and remediating aqueous waste streams
RU2642994C1 (ru) * 2017-02-08 2018-01-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") Способ очистки трубок конденсаторной установки турбоагрегата от биологических загрязнений
US10446327B2 (en) 2015-04-23 2019-10-15 Tygrus, LLC Stable electrolyte material and solvent material containing same
US10798945B2 (en) 2015-07-03 2020-10-13 Tygrus, LLC Material for enhancing attributes of a topical or surface treatment composition
US11759409B2 (en) 2016-03-31 2023-09-19 Tygrus, LLC Cosmetic material composition

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172299C2 (ru) * 1998-12-07 2001-08-20 Общество с ограниченной ответственностью, Торгово-промышленная компания "Дубравушка" Способ магнитной обработки жидкости
RU2207982C2 (ru) * 2001-07-05 2003-07-10 Бахир Витольд Михайлович Способ обработки воды
WO2006072125A1 (en) * 2005-01-07 2006-07-13 Aqua-Sciences Pty Ltd Scale removal apparatus and method
RU2281917C2 (ru) * 2004-08-09 2006-08-20 Кубанский государственный аграрный университет Способ подготовки воды
WO2008016934A2 (en) * 2006-08-01 2008-02-07 Freije Treatment Systems, Inc. Closed loop fluid treatment system
WO2008017321A1 (de) * 2006-08-10 2008-02-14 Hartmut Schulte Verfahren und vorrichtung zur behandlung von wasser
US7419603B2 (en) * 2001-10-23 2008-09-02 Drexel University Water treatment method

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172299C2 (ru) * 1998-12-07 2001-08-20 Общество с ограниченной ответственностью, Торгово-промышленная компания "Дубравушка" Способ магнитной обработки жидкости
RU2207982C2 (ru) * 2001-07-05 2003-07-10 Бахир Витольд Михайлович Способ обработки воды
US7419603B2 (en) * 2001-10-23 2008-09-02 Drexel University Water treatment method
RU2281917C2 (ru) * 2004-08-09 2006-08-20 Кубанский государственный аграрный университет Способ подготовки воды
WO2006072125A1 (en) * 2005-01-07 2006-07-13 Aqua-Sciences Pty Ltd Scale removal apparatus and method
WO2008016934A2 (en) * 2006-08-01 2008-02-07 Freije Treatment Systems, Inc. Closed loop fluid treatment system
WO2008017321A1 (de) * 2006-08-10 2008-02-14 Hartmut Schulte Verfahren und vorrichtung zur behandlung von wasser

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10446327B2 (en) 2015-04-23 2019-10-15 Tygrus, LLC Stable electrolyte material and solvent material containing same
US11817274B2 (en) 2015-04-23 2023-11-14 Tygrus, LLC Stable electrolyte material and solvent material containing same
US11631547B2 (en) 2015-04-23 2023-04-18 Tygrus, LLC Stable electrolyte material and solvent material containing same
US10798945B2 (en) 2015-07-03 2020-10-13 Tygrus, LLC Material for enhancing attributes of a topical or surface treatment composition
US11950598B2 (en) 2015-07-03 2024-04-09 Tygrus, LLC Material for enhancing attributes of a topical or surface treatment composition
US11957129B2 (en) 2015-07-03 2024-04-16 Tygrus, LLC Material for enhancing attributes of a topical or surface treatment composition
US11759409B2 (en) 2016-03-31 2023-09-19 Tygrus, LLC Cosmetic material composition
JP2019518601A (ja) * 2016-06-24 2019-07-04 ティグラス,リミテッド ライアビリティ カンパニー 水性廃棄物流を処理および修復するための組成物および方法
US10618057B2 (en) 2016-06-24 2020-04-14 Tygrus, LLC Composition and method for treating and remediating aqueous waste streams
WO2017223554A1 (en) * 2016-06-24 2017-12-28 Tygrus, LLC Composition and method for treating and remediating aqueous waste streams
JP2022141712A (ja) * 2016-06-24 2022-09-29 ティグラス,リミテッド ライアビリティ カンパニー 水性廃棄物流を処理および修復するための組成物および方法
CN109641766B (zh) * 2016-06-24 2022-12-23 泰格鲁斯有限责任公司 用于处理和修复含水废物流的组合物和方法
CN109641766A (zh) * 2016-06-24 2019-04-16 泰格鲁斯有限责任公司 用于处理和修复含水废物流的组合物和方法
US11986838B2 (en) 2016-06-24 2024-05-21 Tygrus, LLC Composition and method for treating and remediating aqueous waste streams
RU2642994C1 (ru) * 2017-02-08 2018-01-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") Способ очистки трубок конденсаторной установки турбоагрегата от биологических загрязнений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010132625A (ru) 2012-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2476804C2 (ru) Способ очистки от минеральных, биологических, органических отложений и система для его осуществления
CN204319932U (zh) 一种三级过滤污水处理装置
CN204939112U (zh) 一种污水处理装置
CN104787842B (zh) 一种新型电化学/光催化循环冷却水处理设备
CN104261573A (zh) 一种电化学水垢去除装置
CN104098235B (zh) 一种肠衣厂污水处理方法
Rout et al. Polyelectrolyte treatment—an approach for water quality improvement
CN108249684B (zh) 电磁污水过滤装置
CN106219860B (zh) 河湖泊涌污染底泥处理余水再生系统
CN201785809U (zh) 社区给排水循环装置
CN204550299U (zh) 移动式电化学氧化方法处理垃圾渗滤液设备
CN105800800B (zh) Dsa三维电极电化学水质稳定装置及工艺
CN102718366A (zh) 一种污水处理系统
CN206437980U (zh) 一种基于太阳能的新型废水处理装置
CN204778926U (zh) 一种高效双层床并联式废水净化器
CN113582412A (zh) 一种污水深度处理装置
CN201864637U (zh) 用于工业园区的废水处理回用系统
CN111036080A (zh) 一种反渗透防污染增效系统、方法及应用
CN111762854A (zh) 一种自控式一体化磁微滤处理系统
CN218454135U (zh) 一种实验室废水处理系统
CN204097162U (zh) 方形矩阵式电吸附水处理设备
CN209835825U (zh) 高盐废水软化除硬度预处理装置
CN211999270U (zh) 一种处理黑臭水体的装置
CN218320926U (zh) 一种电化学除磷设备
CN208545208U (zh) 一种电厂废水处理装置

Legal Events

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

Effective date: 20140804