RU2606926C1 - Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода - Google Patents

Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2606926C1
RU2606926C1 RU2015152630A RU2015152630A RU2606926C1 RU 2606926 C1 RU2606926 C1 RU 2606926C1 RU 2015152630 A RU2015152630 A RU 2015152630A RU 2015152630 A RU2015152630 A RU 2015152630A RU 2606926 C1 RU2606926 C1 RU 2606926C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
housing
hardness salts
radio
frequency converter
Prior art date
Application number
RU2015152630A
Other languages
English (en)
Inventor
Арсений Николаевич Маслов
Николай Борисович Маслов
Анна Владимировна Маслова
Original Assignee
Николай Борисович Маслов
Арсений Николаевич Маслов
Анна Владимировна Маслова
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 Николай Борисович Маслов, Арсений Николаевич Маслов, Анна Владимировна Маслова filed Critical Николай Борисович Маслов
Priority to RU2015152630A priority Critical patent/RU2606926C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2606926C1 publication Critical patent/RU2606926C1/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
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/4602Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods for prevention or elimination of deposits
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/02Temperature
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для защиты и очистки от отложений солей жесткости (накипи) на внутренних поверхностях трубопроводов, систем центрального отопления, водонагревательного и отопительного оборудования (котлы, бойлеры, радиаторы, теплообменники и т.д.), стиральных и посудомоечных машин, холодильной техники и т.д. Предложен радиочастотный преобразователь солей жесткости, содержащий корпус, в котором расположены генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний качающейся частоты, к противофазным выходам которого подключены провода-излучатели, навитые во взаимно противоположном направлении на трубопровод. Радиочастотный преобразователь солей жесткости содержит расположенные в корпусе с возможностью измерения температуры трубопровода термометр с индикатором отображения температуры, температурный датчик, соединенный с корпусом, термометром и трубопроводом. При этом на трубопроводе могут быть расположены стяжки, выполненные из токонепроводящего материала с возможностью закрепления проводов-излучателей на трубопроводе. Технический результат - повышение надежности работы и обеспечение непрерывного контроля температурного режима. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для защиты и очистки от отложений солей жесткости (накипи) на внутренних поверхностях трубопроводов, систем центрального отопления, водонагревательного и отопительного оборудования (котлы, бойлеры, радиаторы, теплообменники и т.д.), стиральных и посудомоечных машин, холодильной техники и т.д.
Известно устройство для магнитной обработки водных систем, содержащее корпус из диамагнитного материала с патрубками подвода и отвода обрабатываемой водной системы, полый внутренний магнитопровод, расположенный в корпусе с образованием рабочего зазора, и наружные магнитопроводы, выполненные в виде отдельных секций, расположенных в один или более ярусов по высоте корпуса, каждый из которых содержит, по меньшей мере, две секции, причем внутренний магнитопровод снабжен патрубками подвода и отвода водной системы и перегородками из ферромагнитного материала, перпендикулярными образующей корпуса, с образованием прохода лабиринтного типа, а рабочий зазор через патрубок отвода обрабатываемой водной системы соединен с патрубком подвода водной системы внутреннего магнитопровода (патент РФ №2223235, C02F 1/48, 2004.02.10).
Недостатком аналога является сложность конструкции.
Известен электромагнитный гидродинамический активатор, содержащий цилиндроконический корпус из диамагнитного материала с конической частью, выполненной в виде усеченного конуса, расположенную внутри корпуса рабочую камеру, узлы подвода обрабатываемой и отвода обработанной жидкости и расположенную снаружи корпуса систему магнитной обработки, содержащую верхний и нижний кольцевые магнитопроводы из ферромагнитных материалов, расположенные соосно с корпусом соответственно снизу и сверху корпуса, расположенную вокруг корпуса намагничивающую катушку с переменным по высоте сечением, внутренние по отношению к корпусу обводы которой повторяют очертания корпуса, и верхний и нижний прижимные диски из ферромагнитных материалов, соединенные между собой стяжными болтами из ферромагнитных материалов, при этом коническая часть корпуса выполнена с пропорциями "золотого сечения", образующие рабочей камеры параллельны образующим корпуса, узел подвода обрабатываемой жидкости выполнен в виде Г-образного патрубка с тангенциальным выходом в рабочую камеру, узел отвода обработанной жидкости выполнен в виде соосной с корпусом пары чередующихся цилиндрических и конических камер, при этом конические камеры выполнены в виде усеченных конусов с пропорциями "золотого сечения" и направлены навстречу конусу корпуса. (Патент РФ №2226510, C02F 1/48, 2004.04.10).
Недостатком аналога является сложность конструкции и значительные массогабаритные показатели.
Известно устройство для электромагнитной обработки воды и водных сред, включающее подключенные к генераторам электромагнитных импульсов индукторы, охватывающие трубопровод, выполненные из диамагнитного материала, каждый из индукторов выполнен в виде витков электрически изолированного провода, причем устройство состоит из электронного блока, включающего два гальванически развязанных четырехканальных генератора электромагнитных импульсов, вырабатывающих прямой и инверсный сигналы, причем один конец провода каждого индуктора подключен к одному из выходов одного генератора электромагнитных импульсов, а второй конец провода каждого индуктора подключен к соответствующему выходу другого генератора электромагнитных импульсов. (Патент РФ №2524718, C02F 1/48, 10.08.2014).
Недостатком аналога является сложность конструкции и значительные массогабаритные показатели.
Известна установка для противонакипной обработки водных систем, содержащая магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы и байпасный трубопровод с установленным на нем устройством для магнитной обработки водной системы, снабженная баком-резонатором коридорного типа, установленным на байпасном трубопроводе по ходу движения водной системы после устройства для магнитной обработки водной системы и жестко закрепленным на магистральном трубопроводе обрабатываемой водной системы, и генератором несинусоидальных электромагнитных колебаний, установленным на баке-резонаторе, а устройство для магнитной обработки водной системы выполнено в виде корпуса из диамагнитного материала с расположенным в нем с образованием рабочего зазора внутренним магнитопроводом и наружными магнитопроводами, расположенными в один или более ярусов по высоте корпуса и выполненными в каждом ярусе в виде отдельных, по меньшей мере, двух секций, каждая из которых содержит Ш-образный сердечник броневого типа, намагничивающую катушку и два шунтирующих вкладыша, высоту которых h выбирают из соотношения h=2k+(4-6), где k - величина рабочего зазора в мм. (Патент РФ №2185335, C02F 1/48, 2002.07.20).
Недостатком аналога является сложность конструкции и значительные массогабаритные показатели.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является радиочастотный преобразователь солей жесткости (патент РФ №56891, C02F 1/48, 27.09.2006), содержащий магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы, генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний качающейся частоты, к противофазным выходам которого подключены провода-излучатели, навитые во взаимно противоположном направлении на магистральный трубопровод.
Недостатком аналога являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные отсутствием непрерывного контроля за состоянием оборудования радиочастотного преобразователя солей жесткости.
Задачей полезной модели является расширение функциональных возможностей радиочастотного преобразователя солей жесткости за счет введения непрерывного контроля температурного режима.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности работы и обеспечение непрерывного контроля температурного режима.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что радиочастотный преобразователь солей жесткости, содержащий корпус, в котором расположены генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний качающейся частоты, к противофазным выходам которого подключены провода-излучатели, навитые во взаимно противоположном направлении на трубопровод, согласно изобретению содержит расположенные в корпусе с возможностью измерения температуры трубопровода термометр с индикатором отображения температуры, температурный датчик, соединенный с корпусом, термометром и трубопроводом.
Кроме того, на трубопроводе могут быть расположены стяжки, выполненные из токонепроводящего материала с возможностью закрепления проводов-излучателей на трубопроводе.
Генератор несинусоидальных колебаний формирует плавно изменяющиеся колебания в диапазоне частот от 1 кГц до 10 кГц, причем частота колебаний непрерывно и плавно изменяется от минимума до максимума и обратно. Иными словами применен генератор несинусоидальных колебаний качающейся частоты (Советский энциклопедический словарь, гл. редактор Прохоров A.M., издание 2, М.: Советская энциклопедия, 1983 г., стр. 287). А провода-излучатели, подключенные к противофазным выходам генератора несинусоидальных колебаний качающейся частоты, совместно с трубопроводом, на который они навиты, или перекачиваемой жидкостью обеспечивают обработку солей жесткости, растворенных в воде, в результате чего последние теряют способность объединяться в кристаллы и оседать на стенках трубопровода в виде накипи.
Существо изобретения поясняется чертежом, на котором изображена схема радиочастотного преобразователя солей жесткости с контролем температуры трубопровода.
Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода содержит корпус 1, в котором расположены генератор несинусоидальных колебаний качающейся частоты с противофазными выходами 2, термометр 3 с индикатором отображения температуры 4. С корпусом 1 и термометром 3 соединен датчик температуры 5, который также соединен с трубопроводом 6. На трубопровод 6 обрабатываемой водной системы навиты провода-излучатели 7 и 8, подключенные к противофазным выходам генератора несинусоидальных колебаний качающейся частоты 2. Направление навивки проводов-излучателей 7 и 8 - взаимно противоположное. На трубопроводе 6 обрабатываемой водной системы могут быть расположены выполненные из токонепроводящего материала стяжки 9 с возможностью закрепления проводов излучателей 7 и 8 на трубопроводе.
Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода работает следующим образом.
Воду, подвергаемую противонакипной обработке, подают по трубопроводу 6. Генератор несинусоидальных колебаний качающейся частоты с противофазными выходами 2 через провода-излучатели 7 и 8 посредством электромагнитного поля воздействует на соли жесткости, растворенные в воде, в результате чего последние теряют на некоторое время способность объединяться в кристаллы и оседать на стенках трубопровода в виде накипи, при этом солевой состав воды не изменяется.
Электромагнитное поле попадает внутрь трубопровода, вне зависимости от его материала, следующим образом. На провода-излучатели 7 и 8 подают противофазные импульсы напряжения с частотой, формируемой генератором несинусоидальных колебаний качающейся частоты 2. Благодаря емкостной связи между проводами-излучателями 7 и 8 и трубопроводом 6 (в случае токопроводящего трубопровода) или с водой в трубопроводе 6 (в случае не токопроводящего трубопровода) на участке «А» (см. фиг.) трубопровода 6, между навитыми во взаимно противоположном направлении проводами-излучателями 7 и 8, закрепленными предварительно на трубопроводе 6 стяжками 9, возникают знакопеременные импульсы тока, порождающие знакопеременное магнитное поле как вне, так и внутри магистрального трубопровода 6, которое в свою очередь порождает в проводящей жидкости, в воде, знакопеременные импульсы тока и т.д. Таким образом, в потоке воды, прокачиваемой по трубопроводу 6, создается импульсное знакопеременное электромагнитное поле с постоянно меняющейся во времени частотой.
Расположенный в корпусе 1 термометр 3, показания которого выводятся на индикатор отображения температуры 4, позволяет осуществлять мониторинг изменения температурного режима в трубопроводе 6 в данный момент времени для сравнительного анализа и представления теплообменных процессов в системе.
Итак, заявляемое изобретение позволяет значительно расширить функциональные возможности радиочастотного преобразователя солей жесткости за счет введения непрерывного контроля температурного режима, а также повысить надежность работы за счет надежности крепления проводов-излучателей на трубопроводе посредством стяжек и непрерывного контроля температурного режима.
Кроме того, радиочастотный преобразователь солей жесткости имеет невысокую стоимость, не зависит от солевого состава воды и материала трубопровода.

Claims (2)

1. Радиочастотный преобразователь солей жесткости, содержащий корпус, в котором расположены генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний качающейся частоты, к противофазным выходам которого подключены провода-излучатели, навитые во взаимно противоположном направлении на трубопровод, отличающийся тем, что содержит расположенные в корпусе с возможностью измерения температуры трубопровода термометр с индикатором отображения температуры, температурный датчик, соединенный с корпусом, термометром и трубопроводом.
2. Радиочастотный преобразователь солей жесткости по п. 1, отличающийся тем, что на трубопроводе расположены стяжки, выполненные из токонепроводящего материала, с возможностью закрепления проводов-излучателей на трубопроводе.
RU2015152630A 2015-12-08 2015-12-08 Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода RU2606926C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152630A RU2606926C1 (ru) 2015-12-08 2015-12-08 Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152630A RU2606926C1 (ru) 2015-12-08 2015-12-08 Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2606926C1 true RU2606926C1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015152630A RU2606926C1 (ru) 2015-12-08 2015-12-08 Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2606926C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5738766A (en) * 1996-05-17 1998-04-14 Nathan Jefferson Enterprises, Inc. Device for neutralizing and preventing formation of scale and method
RU2226510C1 (ru) * 2002-09-02 2004-04-10 Закрытое акционерное общество "Максмир-М" Электромагнитный гидродинамический активатор
GB2395193A (en) * 2002-11-07 2004-05-19 Hotta Uk Ltd Electronic de-scalers
RU56891U1 (ru) * 2006-05-04 2006-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "АНН" Радиочастотный преобразователь солей жесткости
RU2458012C2 (ru) * 2006-11-13 2012-08-10 КейСи ЭНЕРДЖИ ЭлЭлСи Рч системы и способы для обработки соленой воды
RU2524718C2 (ru) * 2012-08-13 2014-08-10 Алексей Григорьевич Булгаков Устройство для электромагнитной обработки воды и водных сред

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5738766A (en) * 1996-05-17 1998-04-14 Nathan Jefferson Enterprises, Inc. Device for neutralizing and preventing formation of scale and method
RU2226510C1 (ru) * 2002-09-02 2004-04-10 Закрытое акционерное общество "Максмир-М" Электромагнитный гидродинамический активатор
GB2395193A (en) * 2002-11-07 2004-05-19 Hotta Uk Ltd Electronic de-scalers
RU56891U1 (ru) * 2006-05-04 2006-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "АНН" Радиочастотный преобразователь солей жесткости
RU2458012C2 (ru) * 2006-11-13 2012-08-10 КейСи ЭНЕРДЖИ ЭлЭлСи Рч системы и способы для обработки соленой воды
RU2524718C2 (ru) * 2012-08-13 2014-08-10 Алексей Григорьевич Булгаков Устройство для электромагнитной обработки воды и водных сред

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10023482B2 (en) Method and system for injecting RF signal into a fluid-containing system
CN106932465B (zh) 利用同步交变磁通分析生化料液理化特性的系统及方法
US3843507A (en) Scale inhibiting apparatus
RU56891U1 (ru) Радиочастотный преобразователь солей жесткости
RU2606926C1 (ru) Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода
RU2016109941A (ru) Ядерно-магнитный расходомер и способ эксплуатации ядерно-магнитных расходомеров
RU2579849C1 (ru) Магнитная сепарация недоокисленного газообразного водорода из среды перегретого водяного пара под давлением с использованием магнитного поля соленоида после системы сжигания в паротурбинном цикле атомных теплоэнергетических установок
US10301194B2 (en) Method and device for water treatment using radio waves
RU2524718C2 (ru) Устройство для электромагнитной обработки воды и водных сред
US1773275A (en) Means and apparatus for removing and preventing scale incrustations
RU2397420C1 (ru) Электромагнитный аппарат для борьбы с солеотложениями, преимущественно, в трубопроводах, в нефтедобывающих и водозаборных скважинах
CN102889721A (zh) 冰晶传播隔断器
US11242267B1 (en) Fluid treatment apparatus
RU2552474C1 (ru) Интеллектуальный комплекс преобразования солей жесткости
WO2018147758A1 (ru) Индукционный нагреватель жидкостей
CN104310596A (zh) 超强除垢装置
CN204474422U (zh) 智能换热器防垢装置
RU203471U1 (ru) Индукционный парогенератор насыщенного пара
WO2013050870A1 (en) Device for the activation of water, aqueous solutions and non- aqueous liquids through the application of a field of quasi - particles.
RU2349855C1 (ru) Устройство для предупреждения образования накипи
RU2641137C1 (ru) Устройство для безреагентной обработки воды
RU2350911C2 (ru) Датчик вихревого электромагнитного счетчика жидкости
RU2011154571A (ru) Устройство для предотвращения образования отложений в теплообменнике
RU2437065C2 (ru) Способ и устройство очистки измерительных участков расходомеров жидкотекучих сред
RU2625719C2 (ru) Индукционный нагреватель жидкостей

Legal Events

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

Effective date: 20181209