RU82585U1 - Электромагнитный активатор процессов - Google Patents
Электромагнитный активатор процессов Download PDFInfo
- 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
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)
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)
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) |
-
2008
- 2008-12-03 RU RU2008147745/22U patent/RU82585U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 |