RU2693158C1 - Аппарат магнитной активации жидкостей - Google Patents
Аппарат магнитной активации жидкостей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2693158C1 RU2693158C1 RU2018145111A RU2018145111A RU2693158C1 RU 2693158 C1 RU2693158 C1 RU 2693158C1 RU 2018145111 A RU2018145111 A RU 2018145111A RU 2018145111 A RU2018145111 A RU 2018145111A RU 2693158 C1 RU2693158 C1 RU 2693158C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnets
- pipeline
- magnetic field
- cassettes
- magnetic
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 27
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 17
- 230000004913 activation Effects 0.000 title claims abstract description 9
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 16
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 9
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 12
- 239000000446 fuel Substances 0.000 abstract description 10
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000011553 magnetic fluid Substances 0.000 description 2
- 229910001172 neodymium magnet Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 229910000583 Nd alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N [B].[Fe].[Nd] Chemical compound [B].[Fe].[Nd] QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- ZDVYABSQRRRIOJ-UHFFFAOYSA-N boron;iron Chemical compound [Fe]#B ZDVYABSQRRRIOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000005292 diamagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000005298 paramagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000005417 remagnetization Effects 0.000 description 1
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- 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
- C02F1/481—Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using permanent magnets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C1/00—Magnetic separation
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Изобретение относится к методам и средствам магнитной активации жидких сред и может быть использовано при разработке и эксплуатации топливных систем двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и технологических машин, жидкостных реактивных двигателей, в теплотехнике и энергетике, в нефтяной, пищевой промышленности, в медицине, биологии, сельском хозяйстве и других областях. Устройство содержит внутреннюю и внешнюю цилиндрические неферромагнитные кассеты, в которых выполнены радиально ориентированные отверстия с расположенными в них постоянными магнитами цилиндрической формы, количество которых во внутренней и внешней кассетах равное. Между кассетами размещен спиральный неферромагнитный участок трубопровода. Магниты расположены таким образом, чтобы силовые линии магнитов внешней кассеты проходили сквозь активируемую жидкость, движущуюся в трубопроводе, и замыкались на противоположные полюса магнитов внутренней кассеты. Переменное магнитное поле создается изменением полярности магнитов на противоположную через заданные угловые промежутки - секторы. На каждом витке спирального участка трубопровода движущийся поток активируемой жидкости перемагничивается заданное количество раз. Для создания магнитного поля переменной частоты перемагничивания значения углов, образующих соседние сектора, и количество магнитов в них могут различаться между собой. Технический результат: повышение эффективности магнитной обработки, универсальность для обработки большинства жидких сред, обеспечение постоянства характеристик магнитного поля на всех отдельных участках движения жидкости, компактность и модульность конструкции, автономность устройства, связанная с отсутствием внешних источников питания. 1 ил.
Description
Изобретение относится к методам и средствам магнитной активации жидких сред и может быть использовано при разработке и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и технологических машин, жидкостных реактивных двигателей, в теплотехнике и энергетике, в нефтяной, пищевой промышленности, в медицине, биологии, сельском хозяйстве и других областях, где применяется магнитная обработка жидких, коллоидных и газообразных рабочих тел. Процессы, происходящие при магнитных воздействиях на неферромагнитные жидкости, обладающие свойствами диамагнетиков и парамагнетиков, описаны в [1, 2] и других источниках.
Известны магниточастотные резонаторы «Super Fuel Мах», запатентованные корпорацией «General Motor» на базе магнитожестких ферритов [3]. Устройство состоит из пяти пар постоянных магнитов на основе сплавов неодим-железо-бор, объединенных в два блока, которые жестко крепятся на противоположных сторонах сечений топливопровода в непосредственной близости от карбюратора, инжектора или перед топливным насосом высокого давления таким образом, чтобы северные полюса магнитов одного блока находились против южных полюсов другого.
Недостатком этого устройства является то, что по сечениям активного участка топливопровода напряженность магнитного поля будет существенно различаться. Если, по данным разработчиков, вблизи полюсов она будет равна 1400-1600 эрстед, то в центре топливопровода (диаметром 20 мм) напряженность не будет превышать 150-300 эрстед, то есть воздействие магнитного поля на разные слои топлива будет не одинаково. Длина пути, на протяжении которого топливо обрабатывается магнитным полем, составляет не более 70 мм. Не предусмотрена компенсация изменения скорости протекания топлива при работе двигателя на разных рабочих режимах. Представляется проблемной активация больших масс жидких сред с помощью подобного устройства. Конструкция не предусматривает корректировку основных магнитотропных параметров.
Известен также аппарат [4], состоящий из неферромагнитного корпуса, внутри которого закреплены постоянные магниты, расположенные так, что обеспечивается зигзагообразное движение рабочей жидкости между ними.
Основным преимуществом активатора [4] перед резонаторами «Super Fuel Мах» [3] является увеличение пути и времени движения рабочего тела в магнитном поле не менее, чем в 3 раза. Однако зигзагообразный поток активируемой жидкости с резкими изменениями проходных сечений активатора и направления движения жидкости неизбежно приводит к нежелательным кавитационным явлениям, нарушающим рабочие процессы, и усложнению процесса регулирования магнитных параметров активатора. При увеличении скорости потока жидкости названные негативные эффекты усиливаются.
В заявляемом устройстве реализована принципиально иная схема взаимодействия активируемой жидкости с переменным магнитным полем.
На прилагаемом чертеже пояняется принцип работы заявляемого устройства, показанного в частично разобранном положении. Взаимная ориентация кассет и трубопровода соответствует реальному рабочему положению. Аппарат содержит внутреннюю 1 и внешнюю 4 цилиндрические неферромагнитные кассеты, в которых выполнены радиально ориентированные и попарно соосные отверстия с расположенными в них постоянными магнитами 2, 5 цилиндрической формы. Количество магнитов во внутренней и внешней кассетах равное. Между кассетами размещен спиральный неферромагнитный участок 3 трубопровода, площадь и форма сечения которого выбираются в зависимости от вида жидкости и характеристик ее потока. Магниты расположены таким образом, чтобы силовые линии магнитов 5 внешней кассеты 4 проходили сквозь активируемую жидкость, движущуюся в трубопроводе 3, и замыкались на противоположные полюса магнитов 2 внутренней кассеты 1. Для реализации магнитожестких характеристик и высокой напряженности магнитного поля применены ниодимовые магниты из сплавов неодим-железо-бор. Переменное магнитное поле создается изменением полярности магнитов на противоположную через определенные угловые промежутки - секторы, вмещающие заданное количество магнитов, вследствие чего на каждом витке спирального участка трубопровода движущийся поток активируемой жидкости перемагничивается заданное количество раз. В заявляемом устройстве использованы серийно выпускаемые ниодимовые магниты цилиндрической формы размером 10×10 мм. Их минимальное рациональное количество на окружности каждой кассеты составляет 12 шт., что позволяет создать равноугольные секторы с количеством магнитов в сечении 6, 4, 3 и 2, то есть 4 варианта количества перемагничиваний на каждом витке трубопровода, соответственно, 2, 3, 4, и 6 раз. Минимальное количество секторов равно двум. Количество магнитов по длине каждой кассеты зависит от количества витков спирального трубопровода и размера сечения витка, которые назначаются в зависимости от вида активируемой жидкости, характеристик движения ее потока и требуемой степени активации. На рисунке показано распределение 16 магнитов в четырех секторах с образующими их углами в 90° и их количеством 10 шт. в каждом ряду по длине кассеты.
Для создания магнитного поля переменной частоты значения углов, образующих соседние сектора, и количество магнитов в них могут различаться между собой.
Течение активируемой жидкости в спиральном трубопроводе обуславливает неравенство линейных скоростей ее элементарных объемов, движущихся по окружностям с различными радиусами. Это создает турбулентность потока, которая способствует постоянному перемешиванию активируемой жидкости и равномерности ее магнитной обработки. Общая длина активной части заявляемого устройства и время пребывания в ней при прочих равных условиях кратно превышают соответствующие показатели аналогов.
Сборка заявляемого устройства и приведение его в рабочее положение осуществляется в последовательности:
- маркировка полюсов всех магнитов;
- размещение половины магнитов в глухих отверстиях внутренней кассеты по предварительно назначенной схеме;
- монтаж спирального участка трубопровода на внутренней кассете;
- монтаж внешней кассеты на спиральном участке трубопровода;
- фиксация взаимного рабочего положения внутренней и внешней кассет и спирального трубопровода с помощью специальной торцевой крышки (на рисунке условно не показана);
- размещение магнитов в сквозных отверстиях внешней кассеты согласно назначенной схеме;
- радиальная фиксация магнитов внешней кассеты внешней кольцевой неферромагнитной обоймой (на рисунке условно не показана);
- монтаж второй торцевой фиксирующей крышки (на рисунке условно не показана);
- подключение штатного магистрального трубопровода активируемого рабочего тела к входному и выходному патрубкам спирального участка трубопровода устройства;
- реализация рабочего процесса магнитной обработки жидкости.
Контроль эффективности магнитной активации жидкостей в условиях применения заявляемого устройства осуществляется косвенными методами, основанными на регистрации изменения поверхностного натяжения или вязкости жидкости до обработки, в ее процессе и после обработки. При необходимости назначается процесс обработки, предусматривающий несколько циклов прохождения жидкости через аппарат.
Заявляемый аппарат магнитной активации жидкостей обладает следующими преимуществами:
• позволяет реализовать высокоэффективные процессы магнитной обработки, универсальные для активации большинства жидких сред;
• обеспечивает постоянство характеристик магнитного поля на всех отдельных участках движения жидкости;
• позволяет многократно увеличить расстояние, на котором магнитное поле воздействует на активируемую жидкость;
• простота обеспечения контроля и регулирования рабочих режимов;
• компактность и модульность конструкции;
• автономность устройства, связанная с отсутствием внешних источников питания;
• минимальные регламентные процедуры в процессе эксплуатации.
Источники информации
1. Помазкин В.А. Неспецифические воздействия физических факторов на объекты биотехносферы: Монография. - Оренбург, ИПК ОГУ, 2001. - 340 с.
2. Щурин К.В. Изменение свойств немагнитных жидкостей в переменном магнитном поле / К.В. Щурин, И.Г. Панин // «Информационно-технологический вестник» - №1. - 2017. - С. 103-114.
3. Патенты USA №4802931, №4496395, №7458412, General Motor.
4. Пат. 2411190 РФ, МПК G02F 1/48. Магнитный активатор жидких сред / Помазкин В.А., Щурин К.В., Цветкова Е.В. - Опубл. 10.02.2011. Бюл. №4.
Claims (1)
- Аппарат магнитной активации жидкостей, включающий спиральный неферромагнитный участок трубопровода, расположенный между внутренней и внешней цилиндрическими неферромагнитными кассетами, в которых выполнены радиально ориентированные отверстия с размещенными в них постоянными магнитами цилиндрической формы, количество которых во внутренней и внешней кассетах равное, и силовые линии магнитов внешней кассеты проходят сквозь жидкость, движущуюся в трубопроводе, и замыкаются на противоположные полюса магнитов внутренней кассеты, отличающийся тем, что для создания переменного магнитного поля полярность магнитов в кассетах изменяется на противоположную через заданные угловые промежутки в виде секторов, количество которых не менее двух для полного витка трубопровода, а для создания поля переменной частоты перемагничивания значения углов, образующих соседние секторы, и количество магнитов в них могут назначаться различающимися между собой.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018145111A RU2693158C1 (ru) | 2018-12-18 | 2018-12-18 | Аппарат магнитной активации жидкостей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018145111A RU2693158C1 (ru) | 2018-12-18 | 2018-12-18 | Аппарат магнитной активации жидкостей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2693158C1 true RU2693158C1 (ru) | 2019-07-01 |
Family
ID=67251982
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018145111A RU2693158C1 (ru) | 2018-12-18 | 2018-12-18 | Аппарат магнитной активации жидкостей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2693158C1 (ru) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU899490A1 (ru) * | 1979-04-11 | 1982-01-23 | Предприятие П/Я Р-6767 | Аппарат дл магнитной обработки жидкости |
SU1623965A1 (ru) * | 1987-07-13 | 1991-01-30 | Башкирский сельскохозяйственный институт | Устройство дл электромагнитной обработки жидкости |
RU94014984A (ru) * | 1994-04-22 | 1996-01-10 | Акционерное общестов "Российская Корона" | Устройство для магнитной обработки жидкости |
RU20310U1 (ru) * | 2001-06-05 | 2001-10-27 | Закрытое акционерное общество "Конверсия" | Устройство для обработки жидких сред |
JP2004195436A (ja) * | 2002-12-20 | 2004-07-15 | Mm System:Kk | 液体の磁気式処理方法及び磁気式処理装置 |
KR20050111655A (ko) * | 2004-05-21 | 2005-11-28 | 김영곤 | 자화처리구조 |
RU93792U1 (ru) * | 2009-06-08 | 2010-05-10 | Южный научный центр Российской академии наук | Устройство для обработки воды в потоке магнитным полем |
RU2411190C1 (ru) * | 2009-06-23 | 2011-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" | Магнитный активатор жидких сред |
-
2018
- 2018-12-18 RU RU2018145111A patent/RU2693158C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU899490A1 (ru) * | 1979-04-11 | 1982-01-23 | Предприятие П/Я Р-6767 | Аппарат дл магнитной обработки жидкости |
SU1623965A1 (ru) * | 1987-07-13 | 1991-01-30 | Башкирский сельскохозяйственный институт | Устройство дл электромагнитной обработки жидкости |
RU94014984A (ru) * | 1994-04-22 | 1996-01-10 | Акционерное общестов "Российская Корона" | Устройство для магнитной обработки жидкости |
RU20310U1 (ru) * | 2001-06-05 | 2001-10-27 | Закрытое акционерное общество "Конверсия" | Устройство для обработки жидких сред |
JP2004195436A (ja) * | 2002-12-20 | 2004-07-15 | Mm System:Kk | 液体の磁気式処理方法及び磁気式処理装置 |
KR20050111655A (ko) * | 2004-05-21 | 2005-11-28 | 김영곤 | 자화처리구조 |
RU93792U1 (ru) * | 2009-06-08 | 2010-05-10 | Южный научный центр Российской академии наук | Устройство для обработки воды в потоке магнитным полем |
RU2411190C1 (ru) * | 2009-06-23 | 2011-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" | Магнитный активатор жидких сред |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0448640A4 (en) | Device for magnetically treating a fluid | |
EP2699786B1 (en) | Method for optimizing combustion engines | |
GB2250221A (en) | Apparatus for treating fluids magnetically | |
RU2693158C1 (ru) | Аппарат магнитной активации жидкостей | |
US20140263015A1 (en) | Apparatus and method for magnetically treating fluids | |
JP6530048B2 (ja) | 改良された次世代の装置から与えられる最大化された十分な磁気効果によって、水素を含む液体の物質及び気体の物質、並びに、炭化水素を含む液体の物質及び気体の物質を、より効率的に処理すること | |
RU2403211C2 (ru) | Устройство комплексной обработки жидкости | |
RU2703837C1 (ru) | Магнитный активатор | |
RU2403210C2 (ru) | Устройство для обработки жидкости | |
US9289777B2 (en) | Pulsed induction system for fluids to a combustion chamber | |
RU2411190C1 (ru) | Магнитный активатор жидких сред | |
US7445694B1 (en) | Device for generating magnetic fields for catalysing physico-chemical reactions | |
WO2016034992A1 (en) | Magnetization box for fuel, internal combustion engine with means of magnetization of air and fuel and associated method of magnetization | |
RU2546886C1 (ru) | Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива | |
RU2396454C2 (ru) | Устройство для обработки топлива в двигателе внутреннего сгорания | |
EA037875B1 (ru) | Устройство для магнитной активации жидкостей | |
RU2082897C1 (ru) | Магнитный активатор жидких топлив | |
RU2324838C2 (ru) | Магнитный активатор топлива | |
EP4421306A1 (en) | Device for magnetic treatment of liquid and gaseous mediums | |
RU2198849C2 (ru) | Устройство для магнитной обработки жидкости | |
WO1999053186A1 (fr) | Dispositif de preparation de carburant | |
RU101034U1 (ru) | Устройство для магнитной обработки жидкости | |
WO2022256884A1 (ru) | Устройство для магнитной обработки жидкостей (magvortex) | |
EA042178B1 (ru) | УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ (MagVortex) | |
UA132284U (uk) | Спосіб перекачування рідини |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201219 |