RU2669274C1 - Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс) - Google Patents
Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2669274C1 RU2669274C1 RU2017127091A RU2017127091A RU2669274C1 RU 2669274 C1 RU2669274 C1 RU 2669274C1 RU 2017127091 A RU2017127091 A RU 2017127091A RU 2017127091 A RU2017127091 A RU 2017127091A RU 2669274 C1 RU2669274 C1 RU 2669274C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cartridge
- pipe
- reactor
- vortex
- pump
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 21
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 16
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 16
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 claims abstract description 10
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 238000013022 venting Methods 0.000 claims description 4
- 239000007769 metal material Substances 0.000 claims description 2
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims description 2
- -1 energy Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract 1
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 11
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 7
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 239000010791 domestic waste Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/08—Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
- B01J19/087—Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing electric or magnetic energy
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D35/00—Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
- B01D35/06—Filters making use of electricity or magnetism
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D46/00—Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
- B01D46/0027—Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with additional separating or treating functions
- B01D46/0032—Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with additional separating or treating functions using electrostatic forces to remove particles, e.g. electret filters
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F33/00—Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
- B01F33/45—Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F33/00—Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
- B01F33/45—Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers
- B01F33/451—Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers wherein the mixture is directly exposed to an electromagnetic field without use of a stirrer, e.g. for material comprising ferromagnetic particles or for molten metal
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/48—Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
- C02F1/484—Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using electromagnets
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/48—Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
- C02F1/484—Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using electromagnets
- C02F1/485—Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using electromagnets located on the outer wall of the treatment device, i.e. not in contact with the liquid to be treated, e.g. detachable
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к областям энергетики и экологической защиты окружающей среды и может быть использовано в химической, энергетической, нефтегазодобывающей и других областях промышленности, в частности, для очистки промышленных и бытовых стоков. Реактор вихревого электромагнитного слоя содержит соединенную с насосом рабочую зону с рабочим телом в виде ферромагнитных иголок внутри и наружным электромагнитным индуктором, выполнен в виде съемного картриджа из немагнитного металла или полимерного материала. В центральной части картриджа установлен патрубок подачи жидкости, соединенный с установленными по концам рабочей зоны перфорированными решетками. Корпус картриджа выполнен в виде трубы, на одном из торцов которой установлена крышка, а второй торец соединен с патрубком с клиновым устройством, расположенным коаксиально относительно центрального патрубка. Реактор снабжен стыковочным узлом, соединенным с картриджем клиновым затвором и с центральным патрубком картриджа, соединенным с насосом, и снабжен патрубком сброса обработанной жидкости. Технический результат: повышение эффективности и качества обработки жидкости, упрощение эксплуатации аппарата. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к областям энергетики и экологической защиты окружающей среды и может быть использовано в химической, энергетической, нефтегазодобывающей и других областях промышленности, в частности для очистки промышленных и бытовых стоков.
Известно устройство (патент РФ 2446867, МПК B01F 3/08, опубл. 2012 г.), содержащее две последовательных рабочих зоны трубы с рабочими телами в виде ферромагнитных частиц (иголок) внутри и наружными электромагнитными индукторами, создающими вращающееся в противоположных направлениях магнитное поле. На входе рабочих зон установлены дефлекторы, придающие поступающей жидкости вращение в направлении, противоположном направлению вращения магнитного поля. На выходе дефлекторы останавливают вращение жидкости и препятствуют выносу частиц и рабочих зон. В двух рабочих зонах создается вращающееся магнитное поле регулируемой напряженности, частоты и направления вращения.
Недостатками указанного устройства являются:
- сложность конструктивного исполнения;
- высокая материалоемкость и большие энергозатраты при обработке жидкости;
- не решена проблема износа поверхности установки в рабочей зоне, что приводит к выходу из строя всего устройства.
Известен также активатор жидкости (Патент РФ 2224586, МПК B01F 13/08, B01J 8/16 опубл. 2004 г.), содержащий рабочую зону трубы, покрытой слоем износоустойчивой керамики, с рабочим телом в виде биметаллических иголок с наружной поверхностью из немагнитного металла, например, титана, с сердцевиной из ферромагнитного материала и наружным электромагнитным индуктором.
Недостатки устройства:
- недостаточная эффективность и качество обработки жидкости;
- нанесение износоустойчивой керамики увеличивает время эксплуатации активатора, но не решает задач долговечности его эксплуатации в целом;
- не решена проблема замены ферромагнитных частиц (иголок) при их износе, что усложняет эксплуатацию активатора.
В качестве прототипа выбран аппарат вихревого слоя, содержащий сменный картридж из немагнитного материала, установленный в активной зоне трубы, с рабочим телом в виде ферромагнитных иголок внутри реакционной камеры и наружным электромагнитным индуктором, причем сменный картридж представляет собой цилиндр, с установленным внутри стержнем, закрытый с торцов вихревыми диффузорами с лопастями, перекрывающими друг друга. В сменном картридже сделаны вставки из ферромагнитного материала, позволяющие задавать вращение картриджа в активной зоне аппарата (Патент РФ 2524727, МПК C02F 1/48 В04С 9/00, опубл. 2014).
Недостатки устройства:
- недостаточная эффективность и качество обработки жидкости;
- использование трубы, в которой установлен сменный картридж, помещенной в индуктор увеличивает потери за счет увеличения зазора между индуктором и рабочей зоной;
- не решена проблема замены ферромагнитных частиц (иголок) при их износе, что усложняет эксплуатацию активатора.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности и качества обработки жидкости и упрощение эксплуатации.
Технический результат достигается в реакторе вихревого электромагнитного слоя, содержащем соединенную с насосом рабочую зону с рабочим телом в виде ферромагнитных иголок внутри и наружным электромагнитным индуктором, выполненный в виде съемного картриджа из немагнитного металла или полимерного материала, в центральной части картриджа установлен патрубок подачи жидкости, соединенный с установленными по концам рабочей зоны перфорированными решетками, а корпус картриджа выполнен в виде трубы, на одном из торцов которой установлена крышка, а второй торец соединен с патрубком с клиновым устройством, расположенным коаксиально относительно центрального патрубка.
Реактор может быть снабжен стыковочным узлом соединенным с картриджем клиновым затвором и с центральным патрубком картриджа, соединенным с насосом, и снабжен патрубком сброса обработанной жидкости.
Крышка картриджа может быть установлена на корпусе с помощью быстросъемного разъема и снабжена запорным органом для сброса воздуха из реактора.
Перфорированные решетки могут быть выполнены в виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга.
Указанная совокупность нововведений позволяет повысить эффективность и качество жидкости и упростить эксплуатацию.
Изобретение поясняется чертежами, на которых изображены:
На фиг. 1 показан общий вид реактора вихревого электромагнитного слоя (продольный разрез);
На фиг. 2 показано продольное сечение сменного картриджа;
На фиг. 3 показана конструкция клинового хомута;
На фиг. 4 показан вид решетки - в виде вихревого диффузора (вид с торца).
Перечень позиций, указанных на чертежах
1. насос;
2. картридж;
3. электромагнитный индуктор,
4. корпус картриджа;
5. ферромагнитные частицы (иголки),
6. патрубок подачи жидкости;
7. перфорированная решетка;
8. крышка;
9. кольцо клиновое;
10. клиновой хомут;
11. устройство для сброса воздуха;
12. патрубок;
13. стыковочный узел;
14. патрубок;
15. кольцо уплотнительное;
16. патрубок сброса обработанной жидкости;
17. герметичный кожух;
18. запорный орган;
19. ручка;
20. клиновой сегмент;
21. лента;
22. резьбовое соединение.
Реактор вихревого электромагнитного слоя содержит соединенный с насосом 1 картридж 2, помещенный в рабочую зону электромагнитного индуктора 3. Картридж 2 выполнен в виде трубы - корпуса 4, в котором помещено с рабочее тело в виде ферромагнитных иголок 5 и в центральной части которого установлен патрубок подачи жидкости 6, соединенный с установленными по концам рабочей зоны перфорированными решетками 7. Перфорированные решетки 7 могут быть выполнены в виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга, как показано на фиг. 4. Корпус 4 сверху закрыт крышкой 8, с которой соединен клиновым разъемом, включающим клиновые кольца 9 и клиновой хомут 10. Крышка 8 снабжена устройством для сброса воздуха 11 из полости картриджа 2, выполненное в виде запорного органа, соединенного с атмосферой. Нижний торец корпуса 4 соединен с патрубком 12 с клиновым устройством, включающим клиновые кольца 9 и клиновой хомут 10 и расположенным коаксиально относительно патрубка подачи жидкости 6.
Реактор дополнительно снабжен стыковочным узлом 13 соединенным с патрубком 12 картриджа 2 клиновым затвором и с патрубком подачи жидкости 6 патрубком 14 с уплотнительными кольцами 15. Патрубок 14 соединен с насосом 1. Стыковочный узел 13 снабжен патрубком сброса обработанной жидкости 16. Перфорированные решетки 7 могут быть выполнены виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга. Электромагнитный индуктор 3 заключен в герметичный кожух 17 и соединен с системой охлаждения (не показана). Между насосом 1 и стыковочным узлом 13 установлен запорный орган 18. Картридж 2 снабжен ручкой 19 для переноски и установки. Конструкция быстроразъемного соединения отработана многими фирмами - изготовителями. На чертеже фиг. 3 показан упрощенный вариант клинового хомута 10, состоящего из клиновых сегментов 20, закрепленных на ленте 21. Хомут 10 затягивается резьбовым соединением 22.
Работает аппарат вихревого слоя следующим образом. Снаряженный ферромагнитными частицами (иголками) 6 картридж 2 устанавливается в гнезде, образованном электромагнитным индуктором и стыковочным узлом 13 так, чтобы патрубок 14 с уплотнительными кольцами 15 вошел в патрубок подачи жидкости 6, а клиновые кольца 9 на патрубке 12 картриджа 2 и стыковочного узла 13 сомкнулись между собой, после этого устанавливается резьбовой хомут 10 и они стягиваются резьбовым креплением 22, который натягивает ленту 21, стягивая клиновыми сегментами 20 картридж 2 и стыковочный узел 13.
Включается насос 2 и открывается запорный орган 18, при этом картридж 2 заполняется обрабатываемой жидкостью, а оставшийся под крышкой 8 воздух сбрасывается в атмосферу через клапан устройства для сброса воздуха 11. Одновременно включается электромагнитный индуктор 3.
Электромагнитный индуктор 3, подключенный к сети переменного тока, создает в рабочей зоне вращающееся магнитное поле. Под воздействием магнитного поля ферромагнитные частицы (иголки) 5, помещенные в полость, образованную внутренней поверхностью корпуса картриджа 4, внешней поверхностью патрубка подачи жидкости 6 и перфорированными решетками 7, совершают интенсивное движение. Варьирование масс ферромагнитных частиц (иголок) 5 в сменном картридже 2 позволяет задавать при их вращение различную скорость относительно друг друга. Проходя через перфорированные решетки 7 выполненные в виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга, поток жидкости на входе получает дополнительную подкрутку, что повышает эффективность обработки, либо уменьшает скорость вращения на выходе, если требуется исключить перемешивание сбрасываемой жидкости.
При взаимодействии ферромагнитных частиц 5, совершающих интенсивное движение с жидкостью осуществляется эффективное перемешивание, активация жидкости и ускорение физико-химических реакций при ее обработке.
Следующим преимуществом предложенного аппарата является возможность замены ферромагнитных частиц (иголок) 5 при их износе, за счет применения сменного картриджа 2 в аппарате.
Кроме того, в прототипе для активирования жидкости используется вся рабочая зона трубы. Однако величина магнитной индукции в поперечном сечении вблизи продольной оси реактора резко уменьшается, поэтому оправданным является размещение в центре патрубка подачи жидкости. Установлено, что для процессов перемешивания жидкости или различных фаз, например, с газом, необходима величина магнитной индукции в интервале от 0,1 Тл до 0,19 Тл. В предлагаемом аппарате достигается максимально-допустимая величина магнитной индукции за счет исключения трубы, примыкающей к электромагнитному индуктору 3.
Изобретение позволяет повысить эффективность и качество обработки жидкости, а также упростить эксплуатацию аппарата. Кроме того, применение описанного выше сменного картриджа позволит унифицировать аппарат вихревого слоя для использования в различных областях промышленности, что приведет к снижению стоимости аппарата вихревого слоя при серийном производстве. При одном типе аппарата вихревого слоя, могут использоваться картриджи с различной массой и распределенными по их объему ферромагнитными вставками. Картриджи могут заполняться различными по массе и количеству ферромагнитными частицами (иголками) и катализирующими добавками, в зависимости от решаемых задач.
Claims (4)
1. Реактор вихревого электромагнитного слоя (РВЭС), содержащий соединенную с насосом рабочую зону с рабочим телом в виде ферромагнитных иголок внутри и наружным электромагнитным индуктором, выполненный в виде съемного картриджа из немагнитного металла или полимерного материала, отличающийся тем, что в центральной части картриджа установлен патрубок подачи жидкости, соединенный с установленными по концам рабочей зоны перфорированными решетками, а корпус картриджа выполнен в виде трубы, на одном из торцов которой установлена крышка, а второй торец соединен с патрубком с клиновым устройством, расположенным коаксиально относительно центрального патрубка.
2. Реактор вихревого электромагнитного слоя (РВЭС) по п. 1, отличающийся тем, что реактор снабжен стыковочным узлом, соединенным с картриджем клиновым затвором и с центральным патрубком картриджа, соединенным с насосом, и снабжен патрубком сброса обработанной жидкости.
3. Реактор вихревого электромагнитного слоя (РВЭС) по п. 1, отличающийся тем, что крышка картриджа установлена на корпусе с помощью быстросъемного разъема и снабжена запорным органом для сброса воздуха из реактора.
4. Реактор вихревого электромагнитного слоя (РВЭС) по п. 1, отличающийся тем, что перфорированные решетки выполнены в виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017127091A RU2669274C1 (ru) | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017127091A RU2669274C1 (ru) | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс) |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2669274C1 true RU2669274C1 (ru) | 2018-10-09 |
Family
ID=63798561
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017127091A RU2669274C1 (ru) | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2669274C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU197271U1 (ru) * | 2019-09-23 | 2020-04-16 | Аркадий Владимирович Владимирцев | Физико-химический реактор с вихревым слоем |
WO2021061010A3 (ru) * | 2019-09-23 | 2021-06-17 | Аркадий Владимирович ВЛАДИМИРЦЕВ | Физико-химический реактор с вихревым слоем |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU355833A1 (ru) * | 1970-12-14 | 1976-03-25 | Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Эмалированного Химического Оборудования | Аппарат дл проверки физических и химических процессов в движущемс слое частиц с ферромагнитными свойствами |
SU685310A1 (ru) * | 1978-03-21 | 1979-09-15 | Предприятие П/Я В-2959 | Устройство дл очистки жидкости |
JPS58112033A (ja) * | 1981-12-24 | 1983-07-04 | Fuji Electric Co Ltd | 電磁式飲料撹拌混合装置 |
SU1282885A1 (ru) * | 1985-02-25 | 1987-01-15 | Тамбовский институт химического машиностроения | Устройство дл обработки материалов |
US20100175986A1 (en) * | 2006-05-25 | 2010-07-15 | Vortex Oil Limited | Manufacture of Biodiesel |
RU116789U1 (ru) * | 2011-07-06 | 2012-06-10 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Тамбовский Государственный Технический Университет" | Аппарат вихревого слоя для производства биодизельного топлива |
RU2502552C2 (ru) * | 2011-11-30 | 2013-12-27 | Владимир Васильевич Зарапин | Аппарат для проведения физико-химических процессов |
RU2524727C2 (ru) * | 2012-10-31 | 2014-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Солвэй" | Аппарат вихревого слоя |
-
2017
- 2017-07-27 RU RU2017127091A patent/RU2669274C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU355833A1 (ru) * | 1970-12-14 | 1976-03-25 | Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Эмалированного Химического Оборудования | Аппарат дл проверки физических и химических процессов в движущемс слое частиц с ферромагнитными свойствами |
SU685310A1 (ru) * | 1978-03-21 | 1979-09-15 | Предприятие П/Я В-2959 | Устройство дл очистки жидкости |
JPS58112033A (ja) * | 1981-12-24 | 1983-07-04 | Fuji Electric Co Ltd | 電磁式飲料撹拌混合装置 |
SU1282885A1 (ru) * | 1985-02-25 | 1987-01-15 | Тамбовский институт химического машиностроения | Устройство дл обработки материалов |
US20100175986A1 (en) * | 2006-05-25 | 2010-07-15 | Vortex Oil Limited | Manufacture of Biodiesel |
RU116789U1 (ru) * | 2011-07-06 | 2012-06-10 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Тамбовский Государственный Технический Университет" | Аппарат вихревого слоя для производства биодизельного топлива |
RU2502552C2 (ru) * | 2011-11-30 | 2013-12-27 | Владимир Васильевич Зарапин | Аппарат для проведения физико-химических процессов |
RU2524727C2 (ru) * | 2012-10-31 | 2014-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Солвэй" | Аппарат вихревого слоя |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU197271U1 (ru) * | 2019-09-23 | 2020-04-16 | Аркадий Владимирович Владимирцев | Физико-химический реактор с вихревым слоем |
WO2021061010A3 (ru) * | 2019-09-23 | 2021-06-17 | Аркадий Владимирович ВЛАДИМИРЦЕВ | Физико-химический реактор с вихревым слоем |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2524727C2 (ru) | Аппарат вихревого слоя | |
RU2150055C1 (ru) | Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления | |
RU2669274C1 (ru) | Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс) | |
EP2152396B1 (en) | Baffles for generating multiple helical vortices in a fluid stream, and related devices | |
US5868495A (en) | Method for treating fluent materials | |
US5672316A (en) | Microwave-heatable pressure reactor | |
US20200016518A1 (en) | Device for treating fluid | |
WO1997045194A1 (en) | Motorless mixer | |
RU2342987C1 (ru) | Аппарат вихревого слоя | |
PL429466A1 (pl) | Filtr szczelinowy samooczyszczający się | |
US7198724B2 (en) | Apparatus for treating fluids with ultrasounds | |
RU183634U1 (ru) | Турбинный дисковый смеситель | |
MX2023011688A (es) | Atomizador para usarse en tratamiento de agua y método de uso. | |
JPH04338228A (ja) | ポンプ輸送可能な非磁性多相混合物を細分、分散、湿潤および混合する方法および装置 | |
CN109621544B (zh) | 污水处理装置 | |
RU197271U1 (ru) | Физико-химический реактор с вихревым слоем | |
RU169527U1 (ru) | Струйный гидравлический смеситель | |
RU2706051C1 (ru) | Роторно-дисковый массообменный аппарат | |
WO2021061010A2 (ru) | Физико-химический реактор с вихревым слоем | |
RU171985U1 (ru) | Поточный струйный смеситель | |
RU138045U1 (ru) | Кавитационный гидроударный диспергатор | |
SU1101422A1 (ru) | Устройство дл смешени жидкости с реагентом | |
RU159236U1 (ru) | Струйный гидравлический смеситель | |
RU2249777C2 (ru) | Аппарат для проведения процессов тепломассообмена | |
SU1230660A1 (ru) | Роторный аппарат |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200728 |