RU32485U1 - Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости - Google Patents
Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU32485U1 RU32485U1 RU2003112858/20U RU2003112858U RU32485U1 RU 32485 U1 RU32485 U1 RU 32485U1 RU 2003112858/20 U RU2003112858/20 U RU 2003112858/20U RU 2003112858 U RU2003112858 U RU 2003112858U RU 32485 U1 RU32485 U1 RU 32485U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ferromagnetic particles
- liquid
- housing
- coagulation
- partitions
- Prior art date
Links
- 239000002245 particle Substances 0.000 title claims description 24
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 title claims description 19
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims description 15
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 title claims description 11
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 title claims description 11
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 14
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 3
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000001112 coagulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 229920001021 polysulfide Polymers 0.000 description 1
- 239000005077 polysulfide Substances 0.000 description 1
- 150000008117 polysulfides Polymers 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Description
Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости
Полезная модель относится к области магнитной коагуляции ферромагнитных частиц жидкости и может быть использована, например, в нефтедобывающей промышленности.
Ферромагнитные частицы, в частности, различные модификации полисульфидов железа, содержащиеся в перекачиваемой по промысловым трубопроводам жидкости, способствуют интенсификации коррозии металла труб, стабилизации водонефтяных эмульсий, а также уменьшению проницаемости призабойной зоны пласта. Существующие методы удаления из жидкости ферромагнитных частиц, такие как отстаивание, циклонирование и фильтрование, не всегда достигают требуемого эффекта. Это связано с ограничениями возможностей оборудования, реализующего указанные методы, а именно, с ограничениями по производительности оборудования и дисперсности удаляемых частиц, когда удаляются преимущественно крупные частицы. Коагуляция ферромагнитных частиц жидкости позволяет повысить эффективность их удаления посредством находящегося в эксплуатации оборудования.
Известно устройство для магнитной обработки жидкости 1, состоящее из корпуса с прикрепленными к его концам конусными патрубками и из размещенных внутри корпуса постоянных магнитов, которые обращены друг к другу разноименными полюсами, причем торцевые поверхности каждой пары противостоящих магнитов расположены вплотную друг к другу, а их противоположные поверхности размещены вплотную к корпусу. Вдоль корпуса может быть установлено несколько таких секций постоянных магнитов.
Недостатком устройства является низкая эффективность коагуляции ферромагнитных частиц жидкости, связанная с малым градиентом магнитного поля, создаваемого массивными плоскими магнитами.
Известен аппарат для магнитной обработки вод 2, который может служить, в том числе, и для коагуляции ферромагнитных частиц в потоке жидкости. Аппарат содержит корпус с центральным обтекаемым телом и магнитную систему. Кольцевой канал между корпусом и центральным обтекаемым телом разделен на ряд винтовых каналов с помощью винтовых перегородок, в пазах которых закреплены постоянные магниты обтекаемой формы, установленные попарно со смещением пар по длине и высоте перегородок и направленные друг к другу разноименными полюсами.
Недостатком аппарата является невысокая эффективность коагуляции ферромагнитных частиц, обусловленная их низкой остаточной намагниченностью и малой длительностью сохранения эффекта намагниченности, так как в процессе обработки происходит чередован11е магнитного поля и его саморассеивание за счет сил магнитного отталкивания между однонаправлено намагниченными ферромагнитными частицами.
Наиболее близок к предлагаемому устройству магнитный инерционногравитационный фильтрующий осветитель 3, включающий корпус со съемной крыщкой, размещенные внутри него перпендикулярно входящему потоку перегородки в виде пластин, основные постоянные магниты, установленные на перегородке, и дополнительную магнитную систему. Основные постоянные магниты набраны в виде вертикально чередующихся рядов противоположной полярности и направлены одним из полюсов к перегородке, а вторым к потоку жидкости, Дополнительная магнитная система выполнена в виде постоянных кольцевых магнитов, расположенных одноименными полюсами навстречу друг к другу и разделенных ферромагнитными концентраторами. На выходном патрубке корпуса установлен сетчатый фильтрующий элемент.
Недостатками прототипа являются необходимость частичной и полной очисток магнитных элементов от коагулированных на них ферромагнитных частиц, что снижает производительность устройства, и недостаточная эффективность коагуляции ферромагнитных частиц. К недостаткам прототипа следует также отнести больщую площадь перекрытия рабочего сечения сетчатым элементом и перегородками в виде пластин, громоздкость и высокую стоимость.
Рещаемая предлагаемой полезной моделью задача и ожидаемый технический результат заключаются в повыщении производительности устройства и эффективности коагуляции ферромагнитных частиц за счет создания высокоградиентного магнитного поля и протекания процесса коагуляции на поверхности точечных постоянных магнитов, что позволяет укрупнять мелкодисперсные частицы, а также частицы, характеризующиеся низким значением магнитной восприимчивости. Укрупнение ферромагнитных частиц и, как следствие более полное их удаление из жидкости методами отстаивания, циклонирования или фильтрования, обеспечивается недорогим, негромоздким и простым в изготовлении устройством.
Поставленная задача рещается тем, что в устройстве для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости, включающем корпус, внутри которого размещены перегородки в виде пластин с закрепленными на них постоянными магнитами, направленными одним из полюсов к перегородке, а вторым к потоку жидкости,-перегородки в виде пластин установлены параллельно входящему потоку жидкости, а точечные постоян.C(r/7JY/ y,/,-y
ные магниты установлены чередующейся полярностью в поперечном и продольном направлении корпуса.
Точечные постоянные магниты закреплены путем заливки полимерной композицией.
Перед перегородками в виде пластин смонтированы направляющие потока обтекаемой формы, расположенные под углом к оси корпуса.
Точечные постоянные магниты могут быть выполнены, например, из сплава Nd2Fei4B в виде цилиндров или конусов диаметром оснований 5-8 мм и высотой 3-4 мм.
На фиг. схематически изображено заявляемое устройство. Устройство состоит из корпуса У, внутри которого параллельно входящему потоку жидкости размещены перегородки в виде пластин 2. На поверхности перегородок 2 чередующейся полярностью в поперечном и продольном направлении корпуса У установлены точечные постоянные магниты J, залитые полимерной композицией 4. Перед перегородками в виде пластин 2 смонтированы направляющие потока обтекаемой формы J.
Устройство посредством сварного или фланцевого соединения устанавливается на трубопровод. При прохождении жидкости через направляющие потока обтекаемой формы 5, размещенные в корпусе У, поток жидкости направляется к рабочим поверхностям точечных постоянных магнитов J, где градиент магнитного поля максимален, что позволяет притягивать ферромагнитные частицы в щироком диапазоне магнитной восприимчивости. Накопленные на поверхности магнита частицы притягивают к себе из потока жидкости другие ферромагнитные частицы, коагулируя, таким образом, до определенных размеров, достигнув которых, срываются и уносятся потоком жидкости в виде более крупных частиц. Коагулированная форма частиц сохраняется в потоке за счет явления остаточного намагничивания и связующих свойств присутствующих в жидкости, например, смол, парафинов и асфальтенов.
Источники информации
1.Патент РФ № 2092446, С 02 F 1/48, 1997.
2.Патент РФ № 2053202, С 02 F 1/48, 1996.
3.Патент РФ № 2175954, С 02 F 1/48, 2001.
Claims (3)
1. Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости, включающее корпус, внутри которого размещены перегородки в виде пластин с закрепленными на них постоянными магнитами, направленными одним из полюсов к перегородке, а вторым - к потоку жидкости, отличающееся тем, что перегородки в виде пластин установлены параллельно входящему потоку жидкости, а точечные постоянные магниты установлены чередующейся полярностью в поперечном и продольном направлении корпуса.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что точечные постоянные магниты закреплены путем заливки полимерной композицией.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003112858/20U RU32485U1 (ru) | 2003-05-05 | 2003-05-05 | Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003112858/20U RU32485U1 (ru) | 2003-05-05 | 2003-05-05 | Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU32485U1 true RU32485U1 (ru) | 2003-09-20 |
Family
ID=36389255
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003112858/20U RU32485U1 (ru) | 2003-05-05 | 2003-05-05 | Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU32485U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2293707C1 (ru) * | 2005-09-01 | 2007-02-20 | Анатолий Борисович Лаптев | Способ обработки потока коррозионной среды |
RU2299861C1 (ru) * | 2005-10-27 | 2007-05-27 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Устройство для магнитной обработки жидкости |
RU2410332C1 (ru) * | 2009-07-22 | 2011-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ИНКОМП-НЕФТЬ" | Способ коагуляции и удаления ферромагнитных частиц из потока жидкости или газа |
-
2003
- 2003-05-05 RU RU2003112858/20U patent/RU32485U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2293707C1 (ru) * | 2005-09-01 | 2007-02-20 | Анатолий Борисович Лаптев | Способ обработки потока коррозионной среды |
RU2299861C1 (ru) * | 2005-10-27 | 2007-05-27 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Устройство для магнитной обработки жидкости |
RU2410332C1 (ru) * | 2009-07-22 | 2011-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ИНКОМП-НЕФТЬ" | Способ коагуляции и удаления ферромагнитных частиц из потока жидкости или газа |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100340679B1 (ko) | 초고자기유체처리장치 | |
CA2724864C (en) | Magnetic separation apparatus and magnetic separation method, and wastewater treatment apparatus and wastewater treatment method | |
RU32485U1 (ru) | Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости | |
JP2007069179A (ja) | トルネード式凝集沈澱装置 | |
CN110639235B (zh) | 一种油水分离装置及方法 | |
CN106629897A (zh) | 变隙式纤维束过滤器及其使用方法 | |
CN105036381A (zh) | 一种供水管道过滤装置 | |
RU42438U1 (ru) | Грязевик | |
RU69859U1 (ru) | Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости и газа | |
RU71976U1 (ru) | Устройство для удаления ферромагнитных частиц из потока жидкости или газа | |
KR100933941B1 (ko) | 자동식 액체연료 여과장치 | |
RU2717817C1 (ru) | Высокоградиентный магнитный фильтр с жесткой матрицей | |
RU2410332C1 (ru) | Способ коагуляции и удаления ферромагнитных частиц из потока жидкости или газа | |
RU120094U1 (ru) | Устройство для коагуляции ферромагнитных частиц жидкости и газа | |
RU2752892C2 (ru) | Высокоградиентный неодимовый магнитный сепаратор с ферромагнитным картриджем | |
RU121453U1 (ru) | Фильтр магнитно-механический для очистки жидкостей | |
JP6845538B2 (ja) | マグネタイト強磁性物質懸濁微粒子の除去設備 | |
RU2237023C2 (ru) | Способ магнитной обработки и осветления водных растворов и устройство для его осуществления | |
CN220257246U (zh) | 一种新型阻流挡沙装置 | |
RU2275334C1 (ru) | Устройство для магнитной обработки потока жидкости | |
CN208995282U (zh) | 氧化镝生产废水预处理系统 | |
CN119038681B (zh) | 一种卡门涡街驱动的含油废水油聚结-分离-防污一体化设备及设计方法 | |
RU2296720C1 (ru) | Магнитный инерционно-гравитационный фильтр для очистки воды | |
JP4369705B2 (ja) | 廃水の磁気処理装置 | |
KR20160000389A (ko) | 유수 분리방법 및 이를 이용한 고효율 유수 분리장치 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20050506 |