RU72221U1 - Устройство защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб - Google Patents

Устройство защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб Download PDF

Info

Publication number
RU72221U1
RU72221U1 RU2007145250/22U RU2007145250U RU72221U1 RU 72221 U1 RU72221 U1 RU 72221U1 RU 2007145250/22 U RU2007145250/22 U RU 2007145250/22U RU 2007145250 U RU2007145250 U RU 2007145250U RU 72221 U1 RU72221 U1 RU 72221U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rings
pipe
water
pipes
electrons
Prior art date
Application number
RU2007145250/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Петрович Бакуров (RU)
Николай Петрович Бакуров
Олег Николаевич Бакуров (RU)
Олег Николаевич Бакуров
Original Assignee
Николай Петрович Бакуров
Олег Николаевич Бакуров
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 Николай Петрович Бакуров, Олег Николаевич Бакуров filed Critical Николай Петрович Бакуров
Priority to RU2007145250/22U priority Critical patent/RU72221U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU72221U1 publication Critical patent/RU72221U1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

1. Устройство для защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб, характеризующееся тем, что оно выполнено в виде набора колец в количестве не менее двух, установленных на трубе, создающих спиновое поле электронов, ориентированных противоположно спиновому полю электронов атомов внутренней поверхности трубы.2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кольца выполнены в виде металлических хомутов, обработанных методом закаливания в водном растворе оксидов, с внутренним диаметром d и шириной h, связанные соотношением d>h/2.3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кольца набора установлены друг от друга на расстоянии, превышающем внутренний диаметр колец.

Description

Полезная модель относится к защите от накипеобразования внутренних поверхностей металлических и неметаллических труб, теплообменников и емкостей, контактирующих с водами и водными средами.
Известно устройство для предотвращения накипеобразования внутренних поверхностей металлических и неметаллических труб (RU №2010010, кл. С02F 1/48, 1992 г.), включающее трубчатый корпус с резьбовыми патрубками на торцах и магнитной системой на постоянных прямоугольных магнитах, закрепленных в стенках полого цилиндра, установленного в корпусе устройства коаксиально между торцами патрубков.
Недостатком устройства является низкая эффективность процесса коагуляции и степени противонакипной обработки, т.к. обработка жидкости ведется без учета свойств внутренней поверхности трубопровода.
Известно магнитное устройство для омагничивания воды, содержащее корпус из диамагнитного материала, постоянные магниты прямоугольной формы, закрепленные в стенках полого цилиндра корпуса магнитной системы параллельно оси центрального гидравлического канала (SU, №1068395, кл. С02F 1/48, 1984 г.).
Недостатком этого устройства также является низкая эффективность процесса коагуляции и степени противонакипной обработки, т.к. жидкость обрабатывается без учета свойств внутренней поверхности трубопровода.
Известен также электрокоагулятор, служащий для обработки сточных вод и содержащий цилиндрические коаксиальные электроды, разделенные изолирующими втулками, источник постоянного тока, соединенный с цилиндрическими электродами, и дополнительные электроды, расположенные между цилиндрическими электродами. Причем дополнительные электроды выполнены в виде пластин, установленных
перпендикулярно поверхности цилиндрических электродов и подключенных к источнику переменного тока (SU, №827406 кл. С02F 1/46, 1981 г.).
Недостатком данного устройства также является малая эффективность процесса коагуляции и значительный расход электроэнергии.
Все указанные устройства имеют недостаточную эффективность защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб, обусловленную тем, что в настоящее время не существует устройств, осуществляющих обработку жидкости с учетом свойств внутренней поверхности трубопровода.
Задачей полезной модели является создание устройства, позволяющего снизить процесс накипеобразования на внутренних поверхностях труб.
Техническим результатом является разработка эффективной защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб, за счет обеспечения процесса коагуляции в водных средах и создания спинового поля электронов воды и коагулирующих в ней примесей по знаку, противоположному знаку спинового поля электронов атомов внутренней поверхности трубы.
Поставленная задача и указанный технический результат достигается тем, что в устройстве защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб согласно полезной модели оно выполнено в виде набора не менее двух колец, установленных на трубе, создающих спиновое поле электронов, ориентированных противоположно спиновому полю электронов атомов внутренней поверхности трубы. При этом кольца выполнены и в виде металлических хомутов, обработанных методом закаливания в водном растворе оксидов, с внутренним диаметром d и шириной h, связанные соотношением d>h/2. Целесообразно кольца набора устанавливать друг от друга на расстоянии, превышающем внутренний диаметр колец
На эффективность обработки воды влияют количество колец в наборе, и расстояние между кольцами. Если расстояние между кольцами будет меньше внутреннего диаметра, то эффект обработки будет невысоким, т.к. кольца начнут работать как одно кольцо, и при больших скоростях
протекания жидкости эффекты коагуляции и противонакипной обработки будут снижены. Если внутренний диаметр хомута будет меньше или равен h/2, то эффективность обработки воды и примесей в ней будет недостаточным. Закаливание металла водным раствором оксидов создает ориентацию спинов электронов атомов металла противоположную спиновой ориентации электронов атомов внутренней поверхности трубы.
Устройство поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена его принципиальная схема - расположение колец на трубе; на фиг.2 - хомут, вид сбоку.
Устройство выполнено следующим образом.
На трубе 1, по которой протекает вода 2, надет набор колец 3, количество которых должно быть не менее двух. Кольца 3 выполнены в виде металлических хомутов, обработанных методом закаливания в водном растворе оксидов, (например, оксида кальция). Расстояние между кольцами 3 превышает его внутренний диаметр d1.
Устройство работает следующим образом.
Первоначально определяют знак спинового поля электронов трубы 1 с помощью жидко-кристаллического емкостного датчика. После чего закаливают металл металлических хомутов водным раствором оксидов. создавая ориентацию спинов электронов атомов металла противоположную спиновой ориентации электронов атомов внутренней поверхности трубы. Закрепляют кольца 3 на расстоянии друг от друга превышающем внутренний диаметр кольца 3. Протекающая по трубе 1 вода 2 и находящиеся в ней примесные атомы подвергаются обработке спиновым полем электронов, создаваемым набором колец 3. При этом спины электронов воды 2 и находящиеся в ней примеси, имеющие хаотическую спиновую направленность до обработки, образуют систему одинаково ориентированных спинов. Однонаправленные спины электронов примесных атомов взаимно притягиваются, в результате чего происходит коагуляция водных примесей, имеющих противоположный знак спиновому заряду
внутренней поверхности трубы 1. Так как знак спинового поля этих образований противоположен знаку спинового поля электронов атомов внутренней поверхности трубы 1, то за счет отталкивающего эффекта не будет происходить налипание сформировавшихся в воде 2 образований на внутреннюю поверхность стенки трубы 1. За счет этих процессов повышается эффективность коагуляции и степень противонакипной обработки воды.
Использование двух и более колец 3, в виде металлических хомутов, расположенных на трубе 1 на расстоянии, превышающем внутренний диаметр кольца 3, повышает результирующее спиновое поле электронов, величина которого определяется суммой спиновых полей электронов каждого из колец 3. Это в свою очередь повышает эффективность процесса коагуляции и степени противонакипной обработки, особенно при больших скоростях протекания воды 2 в трубе 1. В случае расположения колец 3 рядом, они будут работать как одно кольцо, что снизит эффект обработки воды 2, особенно при больших скоростях протекания воды.
Приготовление водного раствора для закаливания металлических хомутов осуществляют добавлением в воду оксида, например, оксида кальция. Полученный водный раствор исследуют методом спектроскопии ЯМР (Но=67,6 МГц). При этом измеряют время спиновой релаксации Т2, выраженное шириной линии на полувысоте сигнала (Δν 1/2) при комнатной температуре. Введение СаО в воду проводят до достижения значения Δν 1/2 величин в пределе 48-30.
Лучший пример реализации устройства.
На трубу 1 диаметром 25 мм закрепляли кольца 3 в виде металлических хомутов с внутренним диаметром равным 30 мм и шириной 10 мм на расстоянии 35 мм друг от друга.
Для оценки работы устройства были проведены анализы вод, взятых одновременно из трубы 1, с установленными на нее 2-х колец 3 и без них. Результаты анализов приведены в таблице.
Показатели воды Обработанная вода Необработанная вода
Металлические хомуты Без хомутов
1. Цветность, градус шкалы:
- не кипяченая вода 16 16
- после кипячения 145 123
2. Общая жесткость после кипячения, мг-экв/л 6,30 5,66
3. Оптическая плотность после кипячения:
- светофильтр №9 0,040 0,048
- светофильтр №6 0,113 0,078
- светофильтр №4 0,220 0,180
Из таблицы видно, что, жесткость обработанной воды стала больше, чем жесткость необработанной воды за счет отложения солей на внутренние стенки трубы. Отличной стала и цветность вод после кипячения. Оптические плотности, замеренные через светофильтры №9, №6 и №4 фотоэлектроколлориметра ФЭК-56М после кипячения обработанной и необработанной воды, отличаются из-за коагуляции в обработанной воде атомов железа, кальция и других примесных включений. Это подтверждает эффективность процесса коагуляции и степени противонакипной обработки.
Устройство отличается эффективностью, экологической чистотой - безвредно для человека и окружающей среды, а также дешевизной, т.к. для работы не требуется источник электрического тока. Отсутствует необходимость дозирования в водные среды противонакипных реагентов, что часто невозможно из-за санитарных требований и технологических условий. В настоящее время устройство в течение года проходит промышленные испытания на водопроводах Тверской области.

Claims (3)

1. Устройство для защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб, характеризующееся тем, что оно выполнено в виде набора колец в количестве не менее двух, установленных на трубе, создающих спиновое поле электронов, ориентированных противоположно спиновому полю электронов атомов внутренней поверхности трубы.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кольца выполнены в виде металлических хомутов, обработанных методом закаливания в водном растворе оксидов, с внутренним диаметром d и шириной h, связанные соотношением d>h/2.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кольца набора установлены друг от друга на расстоянии, превышающем внутренний диаметр колец.
Figure 00000001
RU2007145250/22U 2007-12-05 2007-12-05 Устройство защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб RU72221U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145250/22U RU72221U1 (ru) 2007-12-05 2007-12-05 Устройство защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145250/22U RU72221U1 (ru) 2007-12-05 2007-12-05 Устройство защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU72221U1 true RU72221U1 (ru) 2008-04-10

Family

ID=48238885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007145250/22U RU72221U1 (ru) 2007-12-05 2007-12-05 Устройство защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU72221U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7887708B2 (en) Method and device for water treatment using an electromagnetic field
US8048313B2 (en) Method and apparatus for preventing scale deposits and removing contaminants from fluid columns
JP3962212B2 (ja) 水中での分子分極装置及びその方法
TW476735B (en) Device for treating a fluid with ultra-high magnetic force
RU72221U1 (ru) Устройство защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб
RU84370U1 (ru) Устройство защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб магнитным полем
CN213112643U (zh) 一种磁化除垢设备
RU98412U1 (ru) Устройство защиты от накипеобразования внутренних поверхностей труб магнитным полем
CN208292717U (zh) 永磁磁化装置
CN203845866U (zh) 一种具有阻垢除垢缓蚀活化作用的新型水处理设备
CN204125241U (zh) 一体式高压静电水处理软化器
CN112875792A (zh) 一种无源耐温抗菌阻垢防腊防腐蚀组件
TWI806348B (zh) 流體管路磁化單元以及具有流體管路磁化單元之流體管路磁化裝置
CN202175593U (zh) 一种新型电磁除垢仪
CN220201648U (zh) 一种合成氨循环冷却水水质处理装置
CN203065261U (zh) 高磁除垢防垢器
CN205933333U (zh) 永磁磁腔
RU20310U1 (ru) Устройство для обработки жидких сред
KR100767008B1 (ko) 자장을 이용한 배관용 고착물 제거 및 방지장치
CN104512948A (zh) 一种管外永磁式水处理器
CN108298649A (zh) 一种基于永磁除铁和磁化的水处理系统
RU112186U1 (ru) Устройство для магнитной обработки водных систем
TWI666171B (zh) 流體磁化器
Deng et al. Influence of magnetic field on calcium carbonate precipitation in the presence of foreign ions
CN218810919U (zh) 一种无药化絮凝除垢水处理系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20151206