RU2599734C2 - Способ и система подачи радиочастотного сигнала в систему, содержащую текучую среду - Google Patents

Способ и система подачи радиочастотного сигнала в систему, содержащую текучую среду Download PDF

Info

Publication number
RU2599734C2
RU2599734C2 RU2013142619/07A RU2013142619A RU2599734C2 RU 2599734 C2 RU2599734 C2 RU 2599734C2 RU 2013142619/07 A RU2013142619/07 A RU 2013142619/07A RU 2013142619 A RU2013142619 A RU 2013142619A RU 2599734 C2 RU2599734 C2 RU 2599734C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
fluid
pipe
conductive material
terminal
Prior art date
Application number
RU2013142619/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013142619A (ru
Inventor
Мартин КЛАРК
Марк МЕЙЕР
Джордж РИХОВСКИ
Original Assignee
Мсл Ойлфилд Сервисиз Лимитед
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 Мсл Ойлфилд Сервисиз Лимитед filed Critical Мсл Ойлфилд Сервисиз Лимитед
Publication of RU2013142619A publication Critical patent/RU2013142619A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599734C2 publication Critical patent/RU2599734C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/48Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
    • C02F1/487Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using high frequency electromagnetic fields, e.g. pulsed electromagnetic fields
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/14Inductive couplings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/008Control or steering systems not provided for elsewhere in subclass C02F
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/02Non-contaminated water, e.g. for industrial water supply
    • C02F2103/023Water in cooling circuits
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/14Maintenance of water treatment installations
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/22Eliminating or preventing deposits, scale removal, scale prevention

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам обработки текучей среды от накипи и может быть использовано для предотвращения формирования накипи в содержащей текучую среду системе и/или для предотвращения роста бактерий внутри такой системы. Технический результат состоит в повышении надежности обработки. Способ обработки содержащей текучую среду системы для замедления образования и скопления накипи включает подачу радиочастотного сигнала в содержащую текучую среду систему. Причем, подают импульсный радиочастотный сигнал на первичную обмотку трансформатора и в содержащую текучую среду систему посредством функционального подключения между первой клеммой вторичной обмотки трансформатора и содержащей текучую среду системой. Вторую клемму вторичной обмотки трансформатора функционально подключают к заземлению, что обеспечивает распространение по трубе электромагнитного сигнала. Предложенные способ и система также могут быть использованы для подачи импульсного радиочастотного сигнала в несколько точек содержащей текучую среду системы или для подачи импульсного радиочастотного сигнала в несколько независимых содержащих текучую среду систем. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение в целом относится к способу и системе для обработки системы, содержащей текучую среду, с целью замедления образования и скопления накипи.
Накипь - это отложение минеральных солей на внутренних поверхностях содержащего текучую среду оборудования, например, трубопроводов. В частности, в образовании накипи активно участвуют кальций и магний, которые, как правило, присутствуют в воде.
Накипь образуется, когда ионы минералов, присутствующие в текучей среде, достигают состояния, при котором они переходят из жидкой фазы в твердую. Для того, чтобы начался процесс перехода в твердую фазу, присутствующим в текучей среде ионам нужна энергия. Для образования твердого вещества на таких поверхностях, как внутренние поверхности труб, энергии нужно меньше. Соответственно, именно на поверхностях труб и другого оборудования, с которыми текучая среда контактирует, ионы минералов наиболее активно переходят из жидкой фазы в твердую. Формирующиеся твердые вещества липнут к поверхностям и образуют накипь.
Образующаяся в трубе накипь начинает менять характер потока текучей среды. Сужая проход для текучей среды, идущей по трубе, накипь заставляет насосы и другое промышленное оборудование тратить на перенос того же самого объема текучей среды больше энергии. Кроме того, накипь способствует повышению давления в трубе, что может привести к утечкам и разрывам в трубе. Поскольку тепло обеспечивает энергию, необходимую для перехода ионов в твердую фазу, обрастание накипью поверхностей в нагревающемся оборудовании, например паровых котлах и теплообменниках, представляет собой особенно серьезную проблему. Образование накипи в подобном оборудовании препятствует теплопереносу, увеличивает расход топлива и даже вызывает местный перегрев и выход оборудования из строя. Обрастание накипью может, кроме того, иметь ряд косвенных последствий, например создание очагов размножения бактерий в системе и взаимодействие с мылом, препятствующее чистке системы, содержащей текучую среду.
В данной области техники известен ряд способов того, как противостоять образованию и скоплению накипи. Например, в системы, в которых присутствуют текучие среды, добавляют химические растворы. Однако применение химических растворов нежелательно, так как, во-первых, их требуется постоянно пополнять и, во-вторых, они загрязняют текучую среду. В связи с этим был разработан ряд физических способов обработки воды. Один из таких способов заключается в том, что в содержащую текучую среду систему помещают электроды. Однако электроды по мере эрозии теряют эффективность и требуют замены. Еще один способ состоит в том, что для непосредственного контакта с текучей средой используют магниты. К сожалению, магниты притягивают к себе мусор, который, естественно, загрязняет трубу.
Еще один способ физической обработки воды подразумевает создание либо снаружи от трубопроводной системы, либо внутри нее электромагнитного поля. Электромагнитный сигнал не дает образовываться и скапливаться накипи, сообщая ионам энергию, заставляющую их переходить в твердую фазу, не выходя из текучей среды. Благодаря этому ионы прилипают друг к другу, а не к внутренним поверхностям труб или иного оборудования. Ионы продолжают течь по системе, не скапливаясь в ней.
Данный способ обработки раскрыт, в частности, в патенте США US No 5,514,283. В рамках данного способа электромагнитное поле различным образом создается в системах, содержащих текучую среду. В одном из способов используют первичную обмотку, изготовленную из электропровода, к которой подключают источник электроэнергии, и вторичную обмотку, также изготовленную из электропровода. Первичная и вторичная обмотка изолированы друг от друга ферритовым сердечником. Вторичная обмотка оснащена двумя клеммами, контактирующими с трубой в контактных зонах, разнесенных по оси трубы. Проводник идет вдоль трубы между двумя контактными зонами, создавая низковольтный сильноточный сигнал между клеммами. Сильный ток создает электромагнитное поле, распространяющееся по трубе от контактных зон в обоих направлениях. В рамках другого способа ферритовый сердечник наматывают коаксиально либо по спирали вокруг трубы таким образом, чтобы он проходил через первичную обмотку из электропровода. В рамках этого способа электромагнитное поле создается за счет того, что в качестве вторичной обмотки служит сама труба и/или текучая среда в ней.
Многие способы физической обработки воды с использованием электромагнитного поля подразумевают, что его волны свободно распространяются по системе с текучей средой. Однако добиться распространения волн электромагнитного поля на большие расстояния в системах с текучей средой известными способами и с помощью известных устройств часто оказывается сложным или вовсе невозможным. Например, при некоторых конфигурациях трубопроводов систем, содержащих текучую среду, образуются скрытые возвратные каналы, превращающие электромагнитное поле в контур, в результате чего значительные участки системы остаются необработанными.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В рамках одного из вариантов осуществления настоящего изобретения предлагаются способ и устройство для защиты систем, содержащих текучие среды, от отложения накипи. В данном варианте происходит подача радиочастотного сигнала в систему с целью распространения волн электромагнитного сигнала по всей системе. В соответствии с настоящим изобретением, функциональное подключение одной клеммы вторичной обмотки трансформатора к системе с текучей средой и другой клеммы к заземлению не дает электромагнитному сигнала перейти в контур. Настоящее изобретение, таким образом, предлагает усовершенствованные способ и устройство защиты системы, в которой присутствует текучая среда, от образования и скопления накипи.
В рамках другого варианта осуществления настоящего изобретения радиочастотный сигнал подают в несколько независимых систем, содержащих текучую среду и использующих общее средство обработки. В рамках существующих известных способов пришлось бы на каждую систему ставить отдельное средство обработки. Однако осуществление настоящего изобретения позволяет устранить данный недостаток. При функциональном подключении одного конца вторичной обмотки трансформатора к заземлению второй конец вторичной обмотки можно разветвить на несколько клемм. Каждую из этих клемм можно функционально подключить к индивидуальной нагрузке, представляющей собой независимую содержащую текучую среду систему. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения, таким образом, предложены способ и устройство защиты ряда систем, содержащих текучую среду, от образования и скопления накипи, с помощью одного общего средства обработки.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения во избежание размножения бактерий радиочастотный сигнал подают в систему, содержащую текучую среду. Несмотря на отсутствие каких-либо теоретических ограничений рамками какого бы то ни было технического описания считается, что импульсный радиочастотный сигнал препятствует размножению бактерий, иммобилизируя существующие бактерии в системе с текучей средой. Бактерии самостоятельно принимают полярность, соответствующую полярности окружающей их среды. Таким образом, если у окружающей бактерии среды меняется полярность, они также соответствующим образом меняют свою полярность. При подаче импульсного радиочастотного сигнала в систему полярность окружающей бактерии среды переходит в постоянное состояние потока. Считается, что бактерии не успевают за изменениями полярности окружающей их среды и потому иммобилизируются. Действительность и объем настоящего изобретения, однако, не ограничиваются каким-либо конкретным техническим описанием.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Преимущества и особенности одного или более вариантов осуществления изобретения станут более понятными из нижеследующих примеров, приведенных со ссылками на чертежи, на которых:
Фиг.1 - электронная схема настоящего изобретения в одном из вариантов его осуществления с функциональным подключением к содержащей текучую среду трубе;
Фиг.2 - электронная схема настоящего изобретения в еще одном из вариантов его осуществления с функциональным подключением к ряду содержащих текучую среду труб;
Фиг.3 - электронная схема системы выработки и подачи импульсного радиочастотного сигнала в систему, содержащую текучую среду, в рамках одного из вариантов осуществления настоящего изобретения;
Фиг.4 - электронная схема системы выработки и подачи импульсного радиочастотного сигнала в систему, содержащую текучую среду, в рамках еще одного из вариантов осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Образование и отложение накипи представляют собой проблему для многих отраслей промышленности. Вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает безопасный и эффективный способ обработки текучих сред и легко применим к любой содержащей текучую среду системе. Настоящее изобретение может оказаться особенно полезным при обработке, например, градирен, оборудования нефтяных и газовых скважин, оборудования геотермических скважин, а также котлов и любых других теплообменников и трубопроводов, по которым проходят текучие среды, вызывающие образование накипи. Кроме того, один из вариантов осуществления настоящего изобретения можно использовать для предотвращения размножения бактерий в системах с текучими средами, например в бассейнах и спа, трубопроводах пивоварнях, градирнях, молочных цехах, системах охлаждения соленой водой и любых других системах, в которых имеет место биологическое обрастание.
В соответствии с настоящим изобретением в систему, в которой присутствует текучая среда, подают импульсный радиочастотный сигнал. В одном из вариантов осуществления изобретения при подаче импульсного радиочастотного сигнала в систему происходит распространение волн электромагнитного поля по всей системе. Соответственно, данный вариант обеспечивает физическую обработку воды без химических реагентов, электродов, магнитов и других средств для удаления накипи, обычно применяемых внутри систем с текучими средами. Кроме того, в соответствии с данным вариантом осуществления изобретения потребляется мало энергии и практически отсутствует необходимость в текущем техническом обслуживании.
Для распространения волн электромагнитного поля по всей системе желательно, чтобы сигнал обладал характеристиками осциллирующей волны, затухающей по экспоненте. Частоту сигнала выбирают с таким расчетом, чтобы добиться распространения волн электромагнитного поля, нужного для конкретной системы, содержащей текучую среду. Предпочтительно, чтобы частота сигнала была в диапазоне от 100 до 200 кГц. Еще лучше, чтобы частота сигнала находилась в диапазоне от 120 до 180 кГц.
Сигнал состоит из вспышек или, иначе говоря, импульсов, и желательно, чтобы они повторялись с переменными, псевдослучайными интервалами. Предпочтительно, чтобы частота каждого из импульсов находилась в диапазоне от 5 до 20 кГц. Соответственно, в предпочтительном варианте осуществления изобретения импульсы повторяются с интервалами от 5000 до 20000 импульсов в секунду.
Один из вариантов осуществления изобретения представлен на Фиг.1. В этом варианте в первичные обмотки 3 трансформатора 1 подают импульсный радиочастотный сигнал. Трансформатор 1 передает сигнал на вторичные обмотки 5. Затем сигнал подается в систему 7, содержащую текучую среду, по соединению между системой и первой клеммой вторичной обмотки трансформатора 9. Поскольку система, содержащая текучую среду, действует в качестве нагрузки, клемму 9 можно назвать нагрузочной клеммой. Для того чтобы обеспечить низкий импеданс и уравнять нагрузку, создаваемую системой 7, вторую клемму вторичной обмотки 11 функционально подключают к заземлению. Соответственно, клемму 11 можно назвать клеммой заземления.
В одном из предпочтительных вариантов осуществления изобретения трансформатор 1 представляет собой тороидальный трансформатор 1 с кольцевым ферритовым сердечником 17. Трансформатор 1 данного типа особенно эффективен на высоких частотах. Желательно, чтобы по крайней мере вторичная обмотка 5 тороидального трансформатора 1 была сформирована путем намотки определенного количества витков электропровода вокруг сердечника 17, имеющего ферритовое кольцо. С помощью провода, используемого в качестве вторичной обмотки 5 трансформатора, средство обработки в предпочтительном варианте осуществления изобретения несложно функционально подключить к системе, содержащей текучую среду. Если вторичная обмотка 5 формируется описанным выше образом, то желательно нагрузочную клемму 9 и клемму 11 заземления расположить на противоположных концах провода, формирующего вторичную обмотку 5. В качестве альтернативы можно использовать стандартный трансформатор. В этом случае к одному ответвлению вторичной обмотки 5 по электропроводу можно подключить нагрузочный терминал 9, а к другому ответвлению вторичной обмотки также по электропроводу можно подключить клемму 11 заземления. Для получения сигнала с нужными характеристиками можно выбрать определенное количество витков вторичной обмотки 5 между двумя ответвлениями.
У первичной обмотки 3 и вторичной обмотки 5 трансформатора количество витков может быть разным. Как правило, большого количества витков первичной обмотки и вторичной обмотки трансформатора не требуется. Выбрав определенное соотношение витков, можно либо увеличить, либо уменьшить напряжение, применяемое для обработки содержащей текучую среду системы 7.
В одном из вариантов осуществления изобретения нагрузочная клемма 9 вторичной обмотки 5 подключена к трубе 13, по которой проходит текучая среда. Желательно, чтобы труба 13 была изготовлена из электропроводного материала, так как это дает возможность функционально подключить нагрузочную клемму 9 к системе 7 через контакт между клеммой и трубой. Впрочем, в других вариантах осуществления изобретения труба 13 может быть изготовлена и не из электропроводного материала. Существует несколько способов функционального подключения нагрузочной клеммы 9 к системе 7 в тех случаях, когда материал трубы 13 не является электропроводным. Например, электропроводный материал можно вставить в одну из секций трубы 13 и обеспечить контакт между нагрузочной клеммой 9 и данной электропроводной вставкой. В качестве альтернативы, электропроводный материал можно прикрепить по окружности зажимами к одной из секций трубы 13, чтобы обеспечить контакт между нагрузочной клеммой 9 и электропроводным материалом и благодаря этому подачу сигнала за счет электрической емкости.
Клемму заземления 11 функционально подключают к заземлению, чтобы создать канал для возврата тока из одной половины вторичной обмотки 5 в другую. Нагрузочную клемму 9 функционально подключают к системе 7, которая, в свою очередь, подключена к заземлению. Соответственно, чтобы не создавать конкретных точек для возвратного канала и не ограничивать потенциального распространения сигнала, клемму заземления 11 функционально подключают к заземлению через конденсатор 15.
В соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения для обработки нескольких систем, содержащих текучую среду, используют общее средство обработки. Этот вариант представлен на Фиг.2. Электропровод на одном конце 19 вторичной обмотки 5 трансформатора разветвляют на несколько нагрузочных клемм 9. Каждую из нагрузочных клемм 9 функционально подключают к независимой содержащей текучую среду системе 7, чтобы обеспечить необходимое качество обработки.
Радиочастотный сигнал можно вырабатывать и подавать на первичные обмотки трансформатора разными способами. В одном из предпочтительных вариантов осуществления изобретения микроконтроллер, оснащенный цифроаналоговым преобразователем, синтезирует сигнал в виде импульсной волны с требуемыми характеристиками. Затем сигнал, если это необходимо, усиливается и подается на первичную обмотку трансформатора. В систему, содержащую текучую среду, сигнал подается так, как это описывается выше.
Пример данного варианта осуществления изобретения представлен на Фиг.3. Микроконтроллер, оснащенный цифроаналоговым преобразователем (ЦАП) 19, вырабатывает сигнал 21 напряжением три вольта, в виде осциллирующей волны с нужной частотой и псевдослучайными импульсами. Сигнал 21 сдвигается, усиливается до 12 вольт предварительным усилителем 23 и подается на усилитель 25 мощности, увеличивающий силу тока сигнала до такого уровня, чтобы он мог возбудить высокочастотный трансформатор 1. Получающийся в результате сигнал 27 подается на первичные обмотки 3 высокочастотного трансформатора 1. Сигнал подается в содержащую текучую среду систему 7 так, как это изложено выше.
Еще в одном предпочтительном варианте осуществления изобретения микроконтроллер вырабатывает короткие сильноточные импульсы. По мере необходимости, короткие сильноточные импульсы, перед тем как включиться в последовательную резонансную индуктивно-емкостную цепь, сдвигаются и усиливаются. Индуктивно-емкостная цепь состоит из высоковольтного конденсатора и первичных обмоток трансформатора, действующих в качестве катушки индуктивности. При зарядке импульсами индуктивно-емкостная цепь вырабатывает осциллирующие волны, имеющие определенную частоту. Подобрав значения индуктивности (L) и емкости (С), пользователь может предварительно выбрать частоту, оптимальную для обработки конкретной системы, содержащей текучую среду. Сигнал подается в систему, содержащую текучую среду, так, как это изложено выше.
Пример данного варианта осуществления изобретения представлен на Фиг.4. Микроконтроллер 29 вырабатывает короткие сильноточные импульсы 31 напряжением три вольта, на частоте с псевдослучайным диапазоном от 5 до 20 кГц. Напряжение импульсов 31 увеличивается до 12 вольт, и ток усиливается процессором 33 управления цепью. Усиливаемые импульсы 35 подаются на базу биполярного транзистора 37, где их включают в последовательную резонансную индуктивно-емкостную цепь 39, состоящую из конденсатора 41 и первичных обмоток 3 высокочастотного трансформатора 1. Значения индуктивности (L) и емкости (С) выбирают с таким расчетом, чтобы вырабатывалась осциллирующая волна с частотой от 100 до 200 кГц. Соответственно, сигнал 43 в виде осциллирующей волны с частотой от 100 до 200 кГц, псевдослучайно пульсирующий в диапазоне от 5 до 20 кГц, подается на первичные обмотки 3 трансформатора 1. Сигнал подается в содержащую текучую среду систему 7 так, как это изложено выше.
Описываемые здесь варианты осуществления изобретения представляют собой сочетание уникального и новаторского способа и устройства подачи радиочастотного сигнала в содержащую текучую среду систему и обладают рядом преимуществ перед известными из уровня техники решениями. Хотя на схемах и в тексте показаны и описываются определенные конкретные конструкции, используемые для осуществления данного изобретения, для специалистов в данной области техники очевидно, что в изобретение и в компоновку его составных частей можно вносить различные изменения, не выходя за рамки сущности изобретения, и что данное изобретение не сводится к конкретным показанным и описываемым здесь формам и ограничивается лишь пунктами Формулы изобретения.

Claims (25)

1. Способ обработки содержащей текучую среду системы для замедления образования и скопления накипи, включающий в себя подачу радиочастотного сигнала в содержащую текучую среду систему; способ дополнительно включает в себя этапы, на которых:
подают импульсный радиочастотный сигнал на первичную обмотку трансформатора и
подают указанный сигнал в содержащую текучую среду систему посредством функционального подключения между первой клеммой вторичной обмотки трансформатора и содержащей текучую среду системой;
причем вторую клемму вторичной обмотки трансформатора функционально подключают к заземлению,
причем при применении способ обеспечивает распространение по трубе электромагнитного сигнала.
2. Способ по п. 1, в котором частота указанного сигнала находится в диапазоне от 100 до 200 кГц.
3. Способ по п. 2, в котором частота указанного сигнала находится в диапазоне от 120 до 180 кГц.
4. Способ по п. 1, в котором сигнал пульсирует случайным образом в диапазоне от 5 до 20 кГц.
5. Способ по п. 1, в котором трансформатор представляет собой тороидальный трансформатор с кольцевым ферритовым сердечником.
6. Способ по п. 1, в котором содержащая текучую среду система содержит трубу из электропроводного материала, а указанный сигнал подают в содержащую текучую среду систему посредством подключения между первой клеммой и трубой, изготовленной из электропроводного материала.
7. Способ по п. 1, в котором содержащая текучую среду система содержит трубу из неэлектропроводного материала, а сигнал подают в содержащую текучую среду систему посредством подключения между первой клеммой и электропроводным материалом, вставленным в секцию трубы из неэлектропроводного материала.
8. Способ по п. 1, в котором содержащая текучую среду система содержит трубу из неэлектропроводного материала, а сигнал подают в содержащую текучую среду систему посредством подключения между первой клеммой и электропроводным материалом, закрепленным на секции трубы из неэлектропроводного материала.
9. Способ по п. 1, в котором вторую клемму вторичной обмотки функционально подключают через конденсатор к заземлению.
10. Способ по п. 1, включающий в себя этап, на котором вырабатывают импульсный радиочастотный сигнал.
11. Способ по п. 10, в котором импульсный радиочастотный сигнал вырабатывают микроконтроллером, оснащенным цифроаналоговым преобразователем.
12. Способ по п. 11, в котором перед подачей импульсного радиочастотного сигнала на первичную обмотку трансформатора увеличивают напряжение указанного сигнала и/или усиливают указанный сигнал.
13. Способ по п. 10, в котором импульсный радиочастотный сигнал вырабатывают посредством последовательной индуктивно-емкостной цепи, в которой первичная обмотка трансформатора действует в качестве катушки индуктивности.
14. Способ по п. 13, в котором этап выработки импульсного радиочастотного сигнала включает в себя этапы, на которых:
вырабатывают импульсный ток;
включают импульсный ток в последовательную индуктивно-емкостную цепь.
15. Способ по п. 14, в котором импульсный ток сдвигают и усиливают перед включением в последовательную индуктивно-емкостную цепь.
16. Система обработки содержащей текучую среду системы для замедления образования и скопления накипи, выполненная с возможностью подачи радиочастотного сигнала в содержащую текучую среду систему и включающая в себя:
трубу, содержащую текучую среду; и
трансформатор с первичной обмоткой и вторичной обмоткой, причем вторичная обмотка имеет первую клемму, функционально подключенную к трубе для подачи сигнала в содержащую текучую среду систему, и вторую клемму, функционально подключенную к заземлению для уравнивания нагрузки, создаваемой содержащей текучую среду системой,
причем при применении система обеспечивает распространение по трубе электромагнитного сигнала.
17. Система по п. 16, в которой трансформатор представляет собой тороидальный трансформатор с кольцевым ферритовым сердечником.
18. Система по п. 16, в которой вторичная обмотка выполнена путем намотки витков провода вокруг сердечника.
19. Система по п. 16, в которой труба изготовлена из электропроводного материала и первая клемма вторичной обмотки функционально подключена к трубе посредством контакта с трубой.
20. Система по п. 16, в которой труба изготовлена из неэлектропроводного материала и содержит электропроводный материал, вставленный в секцию трубы, при этом первая клемма вторичной обмотки функционально подключена к указанному электропроводному материалу.
21. Система по п. 16, в которой труба изготовлена из неэлектропроводного материала и содержит электропроводный материал, закрепленный вокруг секции трубы, причем первая клемма вторичной обмотки функционально подключена к указанному электропроводному материалу.
22. Система по п. 16, в которой вторая клемма вторичной обмотки функционально подключена через конденсатор к заземлению.
23. Система по п. 16, дополнительно включающая в себя генератор сигналов для выработки импульсного радиочастотного сигнала, причем первичная обмотка трансформатора функционально подключена к указанному генератору сигналов для приема импульсного радиочастотного сигнала.
24. Система по п. 16, в которой генератор сигналов включает в себя микроконтроллер, выполненный с возможностью генерирования импульсного радиочастотного сигнала, предварительный усилитель, выполненный с возможностью сдвига сигнала, и усилитель, выполненный с возможностью усиления сигнала.
25. Система по п. 16, дополнительно включающая в себя микроконтроллер, выполненный с возможностью выработки импульсного тока, последовательную индуктивно-емкостную цепь, в которой первичная обмотка трансформатора действует в качестве катушки индуктивности, а также транзистор, выполненный с возможностью включения импульсного тока в указанную последовательную индуктивно-емкостную цепь.
RU2013142619/07A 2011-02-25 2012-02-08 Способ и система подачи радиочастотного сигнала в систему, содержащую текучую среду RU2599734C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/035,419 US9181113B2 (en) 2011-02-25 2011-02-25 Method and system for injecting RF signal into a fluid-containing system
US13/035,419 2011-02-25
PCT/US2012/024306 WO2012115784A1 (en) 2011-02-25 2012-02-08 Method and system for injecting rf signal into a fluid-containing system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013142619A RU2013142619A (ru) 2015-03-27
RU2599734C2 true RU2599734C2 (ru) 2016-10-10

Family

ID=46718468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013142619/07A RU2599734C2 (ru) 2011-02-25 2012-02-08 Способ и система подачи радиочастотного сигнала в систему, содержащую текучую среду

Country Status (7)

Country Link
US (3) US9181113B2 (ru)
EP (1) EP2678278B1 (ru)
AU (1) AU2012221005B2 (ru)
CA (1) CA2828183C (ru)
DK (1) DK2678278T3 (ru)
RU (1) RU2599734C2 (ru)
WO (1) WO2012115784A1 (ru)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9181113B2 (en) 2011-02-25 2015-11-10 Msl Oilfield Services Limited Method and system for injecting RF signal into a fluid-containing system
US9708205B2 (en) 2013-01-31 2017-07-18 Reverse Ionizer Systems, Llc Devices for the treatment of liquids using plasma discharges and related methods
US9481588B2 (en) * 2013-01-31 2016-11-01 Reverse Ionizer Systems, Llc Treating liquids with electromagnetic fields
US10781116B2 (en) 2013-01-31 2020-09-22 Reverse Ionizer Systems, Llc Devices, systems and methods for treatment of liquids with electromagnetic fields
US9856157B2 (en) * 2013-01-31 2018-01-02 Reverse Ionizer Systems, Llc Devices, systems and methods for treatment of water with electromagnetic fields
GB2514552A (en) * 2013-05-28 2014-12-03 Ibm Electronic circuit device with electromagnetic clock signal conveyed along cooling fluid conduit network
US9724659B2 (en) * 2014-12-18 2017-08-08 Flextronics Ap, Llc Stirring device and method using electrostatic charge
WO2018009616A1 (en) 2016-07-06 2018-01-11 Reverse Ionizer Systems, Llc Systems and methods for desalinating water
CN106277368B (zh) * 2016-08-31 2019-05-21 北京圣源宝丰节能科技发展有限公司 一种管道水处理设备及处理方法以及电路
JP7341477B2 (ja) * 2016-12-02 2023-09-11 エソナス,インコーポレイテッド 流体処理システム及びその使用方法
US10692619B2 (en) 2018-01-03 2020-06-23 Reverse Ionizer Systems, Llc Methods and devices for treating radionuclides in a liquid
US10183881B1 (en) 2018-03-20 2019-01-22 Reverse Ionizer Systems, Llc Systems and methods for treating industrial feedwater
EP3781217A4 (en) 2018-04-17 2022-01-05 Norling, Rasmus Par Tomas SYSTEMS AND METHODS FOR CLEANING AND STERILIZING FLUIDS AND ARTICLES USING ELECTROMAGNETIC WAVES
US10798887B2 (en) * 2018-10-24 2020-10-13 Flow-Tech Systems, Llc Method and system for treating irrigation water
SK500362019A3 (sk) 2019-08-06 2021-02-10 Nemethova Veronika Mgr Phd Spôsob rádiofrekvenčnej úpravy nadmolekulovej štruktúry médií na účely zmeny ich termodynamických a energetických vlastností, médium získané týmto spôsobom a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu
CN113193856B (zh) * 2020-01-14 2022-05-13 上海科闫系统科技有限公司 电脉冲水处理多路lc信号发生器的自动控制方法
GB202105017D0 (en) 2021-04-08 2021-05-26 Msl Oilfield Services Ltd Fluid treatment apparatus
US11908619B2 (en) * 2022-03-04 2024-02-20 SediFlo LLC Electromagnetic metal pipes protection device

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5935433A (en) * 1990-07-11 1999-08-10 Stefanini; Daniel Arrangement for and method of treating fluid
RU56891U1 (ru) * 2006-05-04 2006-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "АНН" Радиочастотный преобразователь солей жесткости
US20090236294A1 (en) * 2004-12-10 2009-09-24 Clearwater Systems Corporation Method and apparatus for treating fluids
EA012552B1 (ru) * 2004-12-21 2009-10-30 Хайдроупас Холдингс Лимитид Способ и устройство для обработки жидкости

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3263182A (en) * 1965-02-12 1966-07-26 Detrex Chem Ind Pulsed radio-frequency generator
GB9319859D0 (en) 1993-09-25 1993-11-10 Stefanini Daniel Arrangement for and method of treating fluid
US5549795A (en) 1994-08-25 1996-08-27 Hughes Aircraft Company Corona source for producing corona discharge and fluid waste treatment with corona discharge
CN2217618Y (zh) 1994-10-20 1996-01-17 武汉大成产业发展公司 一种电子防垢除垢装置
US6859050B2 (en) 2002-05-31 2005-02-22 Agilent Technologies, Inc. High frequency contactless heating with temperature and/or conductivity monitoring
US7361255B1 (en) 2002-06-19 2008-04-22 Kuhry Anthony B Method and apparatus for application of electrostatic charges to compounds held within containers
US7351320B2 (en) * 2002-08-07 2008-04-01 National Tank Company Multiple frequency electrostatic coalescence
US6860979B2 (en) 2002-08-07 2005-03-01 National Tank Company Dual frequency electrostatic coalescence
US20060086603A1 (en) * 2004-10-22 2006-04-27 Wyles Walter E Radio frequency hydrogen and oxygen generator and method
GB2440725B (en) 2006-08-11 2011-06-08 Hydropath Holdings Ltd Treating liquids in oil extraction
US9181113B2 (en) 2011-02-25 2015-11-10 Msl Oilfield Services Limited Method and system for injecting RF signal into a fluid-containing system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5935433A (en) * 1990-07-11 1999-08-10 Stefanini; Daniel Arrangement for and method of treating fluid
US20090236294A1 (en) * 2004-12-10 2009-09-24 Clearwater Systems Corporation Method and apparatus for treating fluids
EA012552B1 (ru) * 2004-12-21 2009-10-30 Хайдроупас Холдингс Лимитид Способ и устройство для обработки жидкости
RU56891U1 (ru) * 2006-05-04 2006-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "АНН" Радиочастотный преобразователь солей жесткости

Also Published As

Publication number Publication date
AU2012221005B2 (en) 2017-01-19
EP2678278A4 (en) 2014-10-01
DK2678278T3 (da) 2019-08-26
EP2678278B1 (en) 2019-07-31
CA2828183C (en) 2019-10-29
CA2828183A1 (en) 2012-08-30
US10023482B2 (en) 2018-07-17
US20120217815A1 (en) 2012-08-30
AU2012221005A1 (en) 2013-09-12
US20170217801A1 (en) 2017-08-03
RU2013142619A (ru) 2015-03-27
WO2012115784A1 (en) 2012-08-30
EP2678278A1 (en) 2014-01-01
US20160023926A1 (en) 2016-01-28
US9624118B2 (en) 2017-04-18
US9181113B2 (en) 2015-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2599734C2 (ru) Способ и система подачи радиочастотного сигнала в систему, содержащую текучую среду
US10870593B2 (en) Method for preventing scale deposits and removing contaminants from fluid columns
EP0338697B1 (en) Method and system for variable frequency electromagnetic water treatment
WO2017018944A1 (en) Method and system for applying superimposed time-varying frequency electromagnetic wave to water to effect various treatment functions
JPH01501923A (ja) 生物学的液体と組織の磁気誘導による処理
CN106277368B (zh) 一种管道水处理设备及处理方法以及电路
US20150344328A1 (en) Method and device for water treatment using radio waves
RU2524718C2 (ru) Устройство для электромагнитной обработки воды и водных сред
RU2634147C1 (ru) Установка и способ ингибирования коррозии и образования отложений на скважинном оборудовании
RU2723847C1 (ru) Устройство для очистки внутренней поверхности труб и теплообменного оборудования переменным магнитным полем
EP3542174B1 (en) Water conditioner with variable frequency electromagnetic field
RU2641822C1 (ru) Способ безреагентной обработки воды
US20230330721A1 (en) Method, system and signal generator for treating a device to resist formation and build-up of scale deposits
US11040326B2 (en) Method for treating liquids with alternating electromagnetic field
RU2421405C2 (ru) Устройство для обработки воды радиочастотными сигналами
US20230079596A1 (en) Apparatus and method for treating substances using asymmetric-vector electrical fields
WO2024107082A1 (ru) Устройство для очистки внутренней поверхности труб переменным магнитным полем
TWM530312U (zh) 流體處理設備
RU131373U1 (ru) Устройство для электромагнитной обработки воды и водных сред

Legal Events

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

Effective date: 20180912