RU56891U1 - RADIO-FREQUENCY CONVERTER OF HARDNESS SALTS - Google Patents
RADIO-FREQUENCY CONVERTER OF HARDNESS SALTS Download PDFInfo
- Publication number
- RU56891U1 RU56891U1 RU2006115360/22U RU2006115360U RU56891U1 RU 56891 U1 RU56891 U1 RU 56891U1 RU 2006115360/22 U RU2006115360/22 U RU 2006115360/22U RU 2006115360 U RU2006115360 U RU 2006115360U RU 56891 U1 RU56891 U1 RU 56891U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- main pipeline
- generator
- hardness salts
- water
- utility
- Prior art date
Links
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Использование: полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована для безреагентной обработки водных систем для предотвращения накипиобразования. Технический результат: упрощение конструкции, снижение массогабаритных показателей. Сущность полезной модели: радиочастотный преобразователь солей жесткости, 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.Usage: the utility model relates to the field of heat power and can be used for reagent-free treatment of water systems to prevent scale formation. Effect: simplification of the design, reduction of overall dimensions. The essence of the utility model: a radio frequency transducer of hardness salts, containing the main pipeline of the water system being processed, a generator of non-sinusoidal electromagnetic oscillations of the oscillating frequency, to the out-of-phase outputs of which are emitter wires wound in the opposite direction to the main pipeline.
Description
Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована для безреагентной обработки водных систем для предотвращения накипиобразования.The utility model relates to the field of power engineering and can be used for reagent-free treatment of water systems to prevent scale formation.
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, С 02 F 1/48, 2004.02.10).A device for the magnetic treatment of water systems, comprising a housing made of diamagnetic material with nozzles for supplying and discharging the treated water system, a hollow internal magnetic circuit located in the housing with the formation of a working gap, and external magnetic circuits made in the form of separate sections located in one or more tiers the height of the housing, each of which contains at least two sections, and the internal magnetic circuit is equipped with nozzles for supplying and discharging the water system and ferrom partitions gnitnogo material perpendicular forming body to form a labyrinth-type passage and through a working air gap pipe retraction treated aqueous system is connected with a branch pipe for supplying water of the internal magnetic circuit. (RF patent No. 2223235, C 02 F 1/48, 2004.02.10).
Недостатком аналога является сложность конструкции.The disadvantage of an analogue is the complexity of the design.
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, Known electromagnetic hydrodynamic activator containing a cylindrical housing made of diamagnetic material with a conical part made in the form of a truncated cone, a working chamber located inside the housing, nodes for supplying the processed and discharged processed liquid, and a magnetic processing system located outside the housing containing the upper and lower ring magnetic circuits of ferromagnetic materials located coaxially with the housing, respectively, bottom and top of the housing, located around the magnet housing Chiva coil with a height variable cross-section,
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, С 02 F 1/48, 2004.04.10).the inner contours of the housing with respect to the outline of the housing, and the upper and lower pressure plates of ferromagnetic materials, interconnected by coupling bolts of ferromagnetic materials, while the conical part of the body is made with the proportions of the "golden section", forming the working chamber parallel to the generatrix of the body, the node for supplying the processed fluid is made in the form of a L-shaped pipe with a tangential exit to the working chamber, the node for withdrawing the treated liquid is made in the form of a coaxial with the body s alternating cylindrical and conical chambers, wherein the chambers are made tapered in the form of truncated cones with the proportions of the "golden section" and directed toward the cone body. (RF patent No. 2226510, C 02 F 1/48, 2004.04.10).
Недостатком аналога является сложность конструкции и значительные массогабаритные показатели.The disadvantage of an analogue is the design complexity and significant overall dimensions.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемой полезной модели является 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 но 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-The closest in technical essence and the achieved result to the claimed utility model is an installation for anti-scale treatment of water systems, comprising a main pipeline of the treated water system and a bypass pipe with a device for magnetic treatment of the water system installed on it, equipped with a corridor-type resonator tank mounted on the bypass the pipeline but during the movement of the water system after the device for magnetic treatment of the water system and rigidly fixed to the master the main pipeline of the water system being treated, and a non-sinusoidal electromagnetic oscillation generator mounted on the resonator tank, and the device for magnetic treatment of the water system is made in the form of a housing made of diamagnetic material with an internal magnetic circuit and external magnetic circuits located in one or more tiers in height of the hull and made in each tier in the form of separate at least two sections, each of which contains 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, С 02 F 1/48, 2002.07.20)an armored-type shaped core, a magnetizing coil and two shunting inserts, the height of which h is selected from the relation h = 2k + (4-6), where k is the size of the working gap in mm. (RF patent No. 2185335, C 02 F 1/48, 2002.07.20)
Недостатком прототипа является сложность конструкции и значительные массогабаритные показатели.The disadvantage of the prototype is the design complexity and significant overall dimensions.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является упрощение конструкции, снижение массогабаритных показателей.The task to which the claimed utility model is directed is to simplify the design and reduce overall dimensions.
Поставленная задача решается тем, что в радиочастотном преобразователе солей жесткости, содержащим магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы, генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний, в отличие от прототипа, в качестве генератора несинусоидальных электромагнитных колебаний используется генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний качающейся частоты, к противофазным выходам которого подключены провода-излучатели, навитые во взаимно противоположном направлении на магистральный трубопровод.The problem is solved in that in the radio frequency transducer of hardness salts containing the main pipeline of the water system being treated, the generator of non-sinusoidal electromagnetic waves, in contrast to the prototype, uses a generator of non-sinusoidal electromagnetic waves of oscillating frequency, the wires of which are connected to the antiphase outputs emitters wound in the opposite direction to the main pipeline.
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 А.М., издание 2, издательство М. Советская энциклопедия, 1983 г., стр.287). А провода-излучатели, подключенные к противофазным выходам генератора несинусоидальных колебаний качающейся частоты, совместно с магистральным 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.The non-sinusoidal oscillation generator generates smoothly varying oscillations in the frequency range from 1 kHz to 10 kHz, and the oscillation frequency continuously and smoothly changes from minimum to maximum and vice versa. In other words, a generator of non-sinusoidal oscillations of the oscillating frequency is used (Soviet Encyclopedic Dictionary, Ch. Editor AM Prokhorov, Vol. 2, M. Sovetskaya Encyclopedia, 1983, p. 287). And the emitter wires connected to the antiphase outputs of the oscillator of non-sinusoidal oscillations of the oscillating frequency, together with the main pipeline to which they are wound, or the pumped liquid, provide treatment for hardness salts dissolved in water, as a result of which the latter lose their ability to combine into crystals and settle on the walls pipeline in the form of scale.
Существо полезной модели поясняется чертежом. На фиг. изображена схема радиочастотного преобразователя солей жесткости.The essence of the utility model is illustrated in the drawing. In FIG. shows a diagram of a radio frequency transducer of hardness salts.
Радиочастотный преобразователь солей жесткости содержит магистральный трубопровод 1 обрабатываемой водной системы, генератор несинусоидальных колебаний качающейся частоты с противофазными выходами 2, провода-излучатели 3 и 4, навитые на магистральный трубопровод 1. Направление навивки проводов-излучателей 3 и 4 - взаимно противоположное.The radio frequency transducer of hardness salts contains the main pipeline 1 of the treated water system, the generator of non-sinusoidal oscillations of the oscillating frequency with antiphase outputs 2, the emitter wires 3 and 4, wound on the main pipeline 1. The direction of winding of the emitter wires 3 and 4 is mutually opposite.
Радиочастотный преобразователь солей жесткости работает следующим образом. Воду, подвергаемую противонакипной обработке, подают по магистральному трубопроводу 1. Генератор несинусоидальных колебаний качающейся частоты с противофазными выходами 2 через провода-излучатели 3 и 4 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.Radio frequency converter of salts of hardness is as follows. The water subjected to the anti-scale treatment is supplied through the main pipeline 1. The oscillator of non-sinusoidal oscillations of the oscillating frequency with antiphase outputs 2 through the emitter wires 3 and 4 acts on the hardness salts dissolved in water through the electromagnetic field, as a result of which the latter lose their ability to combine for some time into crystals and settle on the walls of the pipeline in the form of scale, while the salt composition of the water does not change.
Электромагнитное поле попадает внутрь трубопровода, вне зависимости от его материала, следующим образом. На провода-излучатели 3 и 4 подают противофазные импульсы напряжения с частотой формируемой генератором несинусоидальных колебаний качающейся частоты 2. Благодаря емкостной связи между проводами-излучателями 3 и 4 и магистральным трубопроводом 1, в случае токопроводящего трубопровода, или с водой в магистральном трубопроводе 1, в случае не токопроводящего трубопровода, на участке «А» (см. фиг.) магистрального трубопровода 1, между навитыми во взаимно противоположном направлении проводами-излучателями 3 и 4 возникают знакопеременные импульсы тока, порождающие знакопеременное магнитное поле, как вне так и внутри магистрального трубопровода 1, которое в свою очередь порождает в проводящей жидкости, в воде, знакопеременные импульсы тока и т.д.An electromagnetic field enters the pipeline, regardless of its material, as follows. Antiphase voltage pulses are fed to the emitting wires 3 and 4 with the frequency of the oscillating frequency 2 generated by the generator of non-sinusoidal oscillations. Due to capacitive coupling between the emitting wires 3 and 4 and the main pipeline 1, in the case of a conductive pipeline, or with water in the main pipeline 1, in the case of a non-conductive pipeline, on the section “A” (see Fig.) of the main pipeline 1, alternating impulses occur between the emitter wires 3 and 4 wound in the opposite direction s current generating the alternating magnetic field as is well within the pipeline 1, which in turn gives rise to a conductive fluid in the water, the alternating current pulses, etc.
Таким образом, в потоке воды, прокачиваемой по магистральному трубопроводу 1 создается импульсное знакопеременное электромагнитное поле с постоянно меняющейся во времени частотой.Thus, a pulsed alternating electromagnetic field with a frequency constantly changing in time is created in the flow of water pumped through the main pipeline 1.
Итак, заявляемая полезная модель позволяет значительно упростить конструкцию и снизить массогабаритные показатели. Кроме того, радиочастотный преобразователь солей жесткости имеет невысокую стоимость, не зависит от солевого состава воды и материала магистрального трубопровода.So, the claimed utility model can significantly simplify the design and reduce weight and dimensions. In addition, the radio frequency transducer of hardness salts has a low cost, does not depend on the salt composition of water and the material of the main pipeline.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006115360/22U RU56891U1 (en) | 2006-05-04 | 2006-05-04 | RADIO-FREQUENCY CONVERTER OF HARDNESS SALTS |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006115360/22U RU56891U1 (en) | 2006-05-04 | 2006-05-04 | RADIO-FREQUENCY CONVERTER OF HARDNESS SALTS |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU56891U1 true RU56891U1 (en) | 2006-09-27 |
Family
ID=37437096
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006115360/22U RU56891U1 (en) | 2006-05-04 | 2006-05-04 | RADIO-FREQUENCY CONVERTER OF HARDNESS SALTS |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU56891U1 (en) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2491231C2 (en) * | 2011-07-27 | 2013-08-27 | Грузинов Дмитрий Егорович | Device for fluid treatment by stationary radio-frequency waves |
RU2494971C2 (en) * | 2010-08-27 | 2013-10-10 | Манфред ФЁЛЬКЕР | Installation for water softening by reverse osmosis |
RU2552474C1 (en) * | 2013-12-17 | 2015-06-10 | Арсений Николаевич Маслов | Smart system for conversion of hardness salts |
RU2599734C2 (en) * | 2011-02-25 | 2016-10-10 | Мсл Ойлфилд Сервисиз Лимитед | Method and system for supply of radio-frequency signal in the system containing fluid medium |
RU2602109C1 (en) * | 2015-09-09 | 2016-11-10 | Николай Борисович Маслов | Multistep smart system for reagentless water treatment |
RU2606926C1 (en) * | 2015-12-08 | 2017-01-10 | Николай Борисович Маслов | Hardness salts radio-frequency converter with pipeline temperature control |
RU167650U1 (en) * | 2015-07-07 | 2017-01-10 | Арсений Николаевич Маслов | MULTI-STAGE NON-REAGENT WATER TREATMENT SYSTEM |
-
2006
- 2006-05-04 RU RU2006115360/22U patent/RU56891U1/en active IP Right Revival
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2494971C2 (en) * | 2010-08-27 | 2013-10-10 | Манфред ФЁЛЬКЕР | Installation for water softening by reverse osmosis |
RU2599734C2 (en) * | 2011-02-25 | 2016-10-10 | Мсл Ойлфилд Сервисиз Лимитед | Method and system for supply of radio-frequency signal in the system containing fluid medium |
RU2491231C2 (en) * | 2011-07-27 | 2013-08-27 | Грузинов Дмитрий Егорович | Device for fluid treatment by stationary radio-frequency waves |
RU2552474C1 (en) * | 2013-12-17 | 2015-06-10 | Арсений Николаевич Маслов | Smart system for conversion of hardness salts |
RU167650U1 (en) * | 2015-07-07 | 2017-01-10 | Арсений Николаевич Маслов | MULTI-STAGE NON-REAGENT WATER TREATMENT SYSTEM |
RU2602109C1 (en) * | 2015-09-09 | 2016-11-10 | Николай Борисович Маслов | Multistep smart system for reagentless water treatment |
RU2606926C1 (en) * | 2015-12-08 | 2017-01-10 | Николай Борисович Маслов | Hardness salts radio-frequency converter with pipeline temperature control |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU56891U1 (en) | RADIO-FREQUENCY CONVERTER OF HARDNESS SALTS | |
BRPI0622027B1 (en) | vortex generator | |
CN101372634B (en) | Crude oil dewatering apparatus and system | |
CN104129833A (en) | Plasma synergistic ultrasonic cavitation effect waste water treatment reactor | |
CN103817028A (en) | High-pressure self-oscillation oscillating impulse jet flow nozzle with continuous adjustable cavity length | |
US20180280916A1 (en) | Apparatus for increasing gas components in a fluid | |
US12002650B2 (en) | Methods for generating nanoplasmoid suspensions | |
KR20140104854A (en) | Oxygen dissolution device | |
CN103708582A (en) | Ship ballast water treatment device | |
US10301194B2 (en) | Method and device for water treatment using radio waves | |
CN112154126A (en) | Ballast water treatment equipment and ballast water treatment system | |
Kodama et al. | Optimization of persistent organic pollutants treatment in wastewater using by nanosecond pulsed non-thermal plasma | |
DE60212097D1 (en) | DEVICE FOR THE CONTINUOUS FILTRATION OF LIQUIDS BY HIGH PERFORMANCE DENSITY ULTRASONIC | |
CN210393847U (en) | Mariculture effluent treatment plant | |
CN105621529B (en) | One kind strengthens shock flow type waterpower acoustical generator | |
RU2606926C1 (en) | Hardness salts radio-frequency converter with pipeline temperature control | |
RU71739U1 (en) | CAVITATION DEVICE FOR WATER DISINFECTION AND CLEANING | |
CN104939715A (en) | Shower apparatus | |
CN101450291A (en) | High-speed cyclic gas-liquid mixing type micro-bubble generation device | |
CN115784371B (en) | Device, system and method for degrading wastewater by ultrasonic coupling rotational flow | |
RU167650U1 (en) | MULTI-STAGE NON-REAGENT WATER TREATMENT SYSTEM | |
RU118629U1 (en) | COMBINED OZONE-ULTRASONIC CIRCUIT WATER CLEANER | |
JPS56161824A (en) | Fine gas bubble generating apparatus utilizing resonance | |
RU2657485C1 (en) | Water or oil treatment device | |
RU2466779C2 (en) | Multiple-beam fluid activator |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20070505 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20080810 |