RU2693158C1 - Аппарат магнитной активации жидкостей - Google Patents

Аппарат магнитной активации жидкостей Download PDF

Info

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
Application number
RU2018145111A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Владимирович Щурин
Игорь Геннадьевич Панин
Алексей Андреевич Фокин
Original Assignee
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"
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 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет" filed Critical Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"
Priority to RU2018145111A priority Critical patent/RU2693158C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2693158C1 publication Critical patent/RU2693158C1/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
    • C02F1/481Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using permanent magnets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION 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
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic 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)

  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.
RU2018145111A 2018-12-18 2018-12-18 Аппарат магнитной активации жидкостей RU2693158C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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