RU82585U1 - Электромагнитный активатор процессов - Google Patents

Электромагнитный активатор процессов Download PDF

Info

Publication number
RU82585U1
RU82585U1 RU2008147745/22U RU2008147745U RU82585U1 RU 82585 U1 RU82585 U1 RU 82585U1 RU 2008147745/22 U RU2008147745/22 U RU 2008147745/22U RU 2008147745 U RU2008147745 U RU 2008147745U RU 82585 U1 RU82585 U1 RU 82585U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
needles
activator
processes
nickel
iron
Prior art date
Application number
RU2008147745/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Галина Васильевна Коноплева
Лев Константинович Прейс
Original Assignee
Закрытое Акционерное общество "Минибот"
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 Закрытое Акционерное общество "Минибот" filed Critical Закрытое Акционерное общество "Минибот"
Priority to RU2008147745/22U priority Critical patent/RU82585U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU82585U1 publication Critical patent/RU82585U1/ru

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Электромагнитный активатор процессов, включающий рабочую зону трубы с рабочим телом в виде иголок внутри, часть каждого составляют ферромагнитные железные иголки, и наружным электромагнитным индуктором, отличающийся тем, что другая часть рабочего тела выполнена из ферромагнитных никелевых иголок.

Description

Полезная модель относится к области энергетики и экологической защиты окружающей среды.
Электромагнитный активатор жидкости (ЭАП) предназначен для обезвреживания и обеззараживания бытовых и сточных вод, а также может быть использован для переработки нефтешламовых отходов в печное топливо, регенерации нефтепродуктов, приготовления различных эмульсий.
Известен активатор жидкости (ЭАП), содержащий рабочую зону трубы с наружным электромагнитным индуктором и с рабочим телом в виде иголок в полости рабочей зоны (Патент РФ №2224586 от 27.02.2004 г.), содержащий рабочую зону трубы с рабочим телом в виде смеси ферромагнитных и титановых иголок внутри и наружным электромагнитным индуктором.
Данный активатор является наиболее близким предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату.
Недостатки активатора-прототипа обусловлены свойствами титана, из которого выполнена часть иголок рабочего тела. Титан является катализатором процессов, происходящих в рабочей зоне. Вместе с тем, в присутствии кислорода, образующегося в рабочей зоне при электролизе поверхность титановых иголок покрывается защитной окисной пленкой, которая разрушается при соударениях, загрязняя обрабатываемую жидкость. Повторяющиеся процессы окисления и разрушения достаточно быстро приводят к уменьшению массогабаритных характеристик титановых иголок и их износу. Перемещения иголок, не являющихся ферромагнитными, из титана зависят от столкновений с другими иголками и от перемещения жидкости в рабочей зоне, что не гарантирует их равномерного распределения.
Все вышеуказанное постепенно снижает интенсивность процессов, качество продукции и в целом эффективность и ресурс работы активатора - прототипа.
Задачей полезной модели является повышение ее эффективности ресурса и качества выпускаемой продукции.
Задача полезной модели решается тем, что в электромагнитном активаторе процессов, включающий рабочую зону трубы с рабочим телом в виде иголок внутри, часть которого составляют ферромагнитные железные иголки и наружным электромагнитным индуктором, в соответствии с предлагаемым решением другая часть рабочего тела выполнена из ферромагнитных никелевых иголок.
Полезная модель характеризуется новым техническим результатом.
Никелевые иголки также являются катализатором процессов в рабочей зоне и более того, как это подтверждают приведенные ниже экспериментальные данные, эти свойства усиливаются в присутствии железных иголок, что в большей степени интенсифицирует процесс в рабочей зоне и повышает эффективность активатора и качества продукции.
Никелевые и железные иголки в процессе работы не покрываются защитной окисной пленкой и длительное время сохраняют свою форму и массу, что способствует стабилизации процессов обработки и качества продукции, продляет ресурс работы активатора. Этому способствует также более равномерное распределение никелевых иголок, обладающих ферромагнитными свойствами в рабочей зоне под действием электромагнитного поля.
Таким образом, представленная полезная модель решает поставленную задачу.
По имеющимся у предприятия сведениям предлагаемое техническое решение соответствует требованиям, предъявляемым к полезной модели.
Электромагнитный активатор процессов иллюстрируется на чертеже в продольном разрезе (Ил. 1).
Активатор состоит из трубы 1. Снаружи трубы расположен электромагнитный индуктор 2, а в рабочей зоне трубы размещено рабочее тело в виде железных (3) и никелевых (4) иголок.
Активатор работает следующим образом:
При включении электромагнитного индуктора 2 в рабочей зоне трубы 1 наводится вихревое вращающееся поле с высокой удельной мощностью, взаимодействующее с ферромагнитными железными и никелевыми иголками. Иголки распределяются по объему рабочей зоны трубы, располагаемой между полюсами индуктора, и приводится в интенсивное вращательное и вихревое движение. В результате, под действием поля и движения иголок генерируется ряд эффектов, в частности, кавитация, магнитострикционные импульсы, электролитические явления, индукционные токи, термические и механические явления, возникающие при ударах иголок друг о друга и о стенки рабочей зоны. Суммарное их воздействие при относительно малых энергозатратах позволяет реализовать различные технологические процессы, в частности, переработку и утилизацию отходов животноводства, сточных вод, сопряженную с их перемешиванием измельчением, обеззараживанием и очисткой, а также обработку углеводородов с целью их очистки и придания новых свойств.
Иголки из никеля, являющегося катализатором, дополнительно активируют процессы, происходящие в рабочей зоне трубы, причем их использование совместно с железными иголками усиливает их каталитические свойства.
В частности, активизируются процессы электролиза, а реакция
становится необратимой, что повышает энергоемкость углеводородов, используемых в качестве топлива.
Технический результат, заключающийся в повышении качества продукции, эффективности и ресурса ЭАП с совместным использованием в качестве рабочего тела железных и никелевых иголок подтвержден экспериментом, результаты которого приведены ниже.
В качестве обрабатываемой жидкости для очистки в электромагнитном активаторе процессов использована сточная вода спиртового завода, имеющая следующий состав: РН=7,5, жесткость - 4,5 мг-экв/л, никель - 0,5 мг/л, перманганатная окисляемость - 26,0 мг/л; прозрачность - 3 см, взвешенные вещества - 300 мг/л, железо общ. - 0,96 мг/л.
Показатели материал иголок
железные никелевые железные+никелевые
РН 6,5 6,8 7,2
Жесткость, мг-экв/л 3,2 4,0 1,8
Железо (общ.), мг/л 1,0 0,76 0,25
Никель, мг/л 0,15 0,51 0,10
Перманганатная окисляемость, мг/л 4,1 5,5 2,3
Прозрачность, см 10 10 >20
Взвешенные вещества, мг/л 30 30 25
Цветность слабо-желтая слабо-желтая без цвета
Показатели определены в соответствии с действующими нормативными документами. Экспериментальные данные подтвердили, что наибольшая степень очистки достигнута при совместном использовании железных и никелевых иголок, имеющих увеличенный срок службы, отвечающий требованиям эффективности технологических процессов.

Claims (1)

  1. Электромагнитный активатор процессов, включающий рабочую зону трубы с рабочим телом в виде иголок внутри, часть каждого составляют ферромагнитные железные иголки, и наружным электромагнитным индуктором, отличающийся тем, что другая часть рабочего тела выполнена из ферромагнитных никелевых иголок.
    Figure 00000001
RU2008147745/22U 2008-12-03 2008-12-03 Электромагнитный активатор процессов RU82585U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147745/22U RU82585U1 (ru) 2008-12-03 2008-12-03 Электромагнитный активатор процессов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147745/22U RU82585U1 (ru) 2008-12-03 2008-12-03 Электромагнитный активатор процессов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU82585U1 true RU82585U1 (ru) 2009-05-10

Family

ID=41020322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147745/22U RU82585U1 (ru) 2008-12-03 2008-12-03 Электромагнитный активатор процессов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU82585U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526446C1 (ru) * 2013-03-13 2014-08-20 Алексей Иванович Борисов Способ активации процессов (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526446C1 (ru) * 2013-03-13 2014-08-20 Алексей Иванович Борисов Способ активации процессов (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Das et al. Recent progress on electrocoagulation process for wastewater treatment: A review
Bayramoglu et al. Technical and economic analysis of electrocoagulation for the treatment of poultry slaughterhouse wastewater
ES2208915T3 (es) Dispositivo y procedimiento de tratamiento de un medio liquido.
Zhou et al. Electro-flotation of Chlorella sp. assisted with flocculation by chitosan
CN101781053B (zh) 在舰船压载水管道输送中杀灭藻类和细菌的方法及装置
Eyvaz et al. Preventing of cathode passivation/deposition in electrochemical treatment methods–a case study on winery wastewater with electrocoagulation
CN102874994B (zh) 一种光催化与好氧生物结合的双重内循环水处理器及其工作方法
Zhang et al. Application for oxytetracycline wastewater pretreatment by Fenton iron mud based cathodic-anodic-electrolysis ceramic granular fillers
RU82585U1 (ru) Электромагнитный активатор процессов
CN102765775A (zh) 超声波强化硅藻土处理污水的方法
CN102020384B (zh) 一种基于芬顿反应的有机废水的处理方法
Chen et al. Application of hydrodynamic cavitation in the field of water treatment
CN107352742A (zh) 一种难降解污水电化学复合氧化工艺及其系统
CN109775926A (zh) 一种小型畜禽养殖废水综合处理组合装置及使用方法
Moein et al. Effects of Operational Parameters on the Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions by Electrocoagulation.
CN104353500B (zh) 一种光催化剂的固定方法及连续处理印染废水的方法
CN101633525A (zh) 灭活水中隐孢子虫卵囊和贾第虫孢囊的方法及设备
CN108176407A (zh) 一种Ce-In复合材料光催化剂及制备方法和用途
CN102531086B (zh) 一种铝改性凹凸棒石吸附剂处理四环素废水的方法
CN103288167B (zh) 有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法
JP2017087176A (ja) 機能水の製造方法
Miron et al. Pharmaceutical industry wastewater treatment through electrocoagulation
CN115108675A (zh) 基于高梯度磁分离的含藻水源水处理方法及系统
CN108083572A (zh) 一种处理含聚丙烯酰胺废水的方法和装置
Ren et al. Effect and mechanism of a High Gradient Magnetic Separation (HGMS) and Ultraviolet (UV) composite process on the inactivation of microbes in ballast water

Legal Events

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

Effective date: 20101204