RU85842U1 - Устройство для предотвращения и удаления солеотложений, углеводородов и снижения коррозии металлов - Google Patents

Устройство для предотвращения и удаления солеотложений, углеводородов и снижения коррозии металлов Download PDF

Info

Publication number
RU85842U1
RU85842U1 RU2009113750/22U RU2009113750U RU85842U1 RU 85842 U1 RU85842 U1 RU 85842U1 RU 2009113750/22 U RU2009113750/22 U RU 2009113750/22U RU 2009113750 U RU2009113750 U RU 2009113750U RU 85842 U1 RU85842 U1 RU 85842U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
removal
metal
hydrocarbons
salining
Prior art date
Application number
RU2009113750/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Яковлевич Довбня
Виктор Михайлович Максимов
Александр Николаевич Шершень
Original Assignee
Борис Яковлевич Довбня
Виктор Михайлович Максимов
Александр Николаевич Шершень
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 Борис Яковлевич Довбня, Виктор Михайлович Максимов, Александр Николаевич Шершень filed Critical Борис Яковлевич Довбня
Priority to RU2009113750/22U priority Critical patent/RU85842U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU85842U1 publication Critical patent/RU85842U1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к сфере устройств, предназначенных для предупреждения и удаления солеотложений (в том числе накипи) теплоэнергетических и других установок, транспортирующих потоки водных систем. Заявляемое устройство направлено на повышение радиуса действия известных устройств, а также приобретение новых полезных свойств: дополнительного удаления углеводородных отложений и придания металлу труб антикоррозийного эффекта. Устройство содержит высокочастотный генератор 1, охватывающий трубу 4 ферромагнитный магнитопровод 2, катушку ввода сигналов 3.

Description

Полезная модель относится к классу устройств, предназначенных для предотвращения отложений солей (в том числе накипи), удалению уже имеющихся солеотложений, а также отложений углеводородных соединений (например, парафинов), выпадающих на металлических поверхностях технологических установок, контактирующих с водосодержащими потоками.
Кроме того, полезная модель относится также к классу устройств, существенно понижающих скорость коррозии металла технологических установок.
Области применения полезной модели:
- теплоэнергетика (теплообменные аппараты, водоподготовка для теплоагрегатов, трубопроводы горячего водоснабжения);
- городское и промышленное водоснабжение (трубопроводы, насосно-компрессорное оборудование);
- нефтепромысловое оборудование (нефтепроводы сырой нефти, трубопроводы систем поддержания пластового давления, скважинные насосно-компрессорные трубы, выкидные линии и т.п.).
Постоянно образующиеся на рабочих поверхностях технологических установок солевые (особенно, накипь) и углеводородные (например, парафины на нефтепромыслах) отложения существенно снижают КПД теплообменных аппаратов, уменьшают пропускную способность трубопроводов и насосно-компрессорных труб, а удаление этих отложений представляет серьезную технико-экономическую проблему, решение которой требует постоянных и ощутимых затрат. К большим материальным издержкам приводит также коррозия металла, вызванная указанными солеотложениями.
Для решения проблемы предотвращения и удаления отложений к настоящему времени разработано множество методов и средств.
Используемые методы и средства можно разбить на 2 класса: химические и физические.
Химические методы предусматривают использование различных реагентов, понижающих жесткость водных систем, в физических же методах на водный поток или металл трубопровода или аппарата воздействуют одним из физических полей (ультразвуковым, магнитным, электромагнитным, электронным (высокочастотным), и т.д.) или комбинацией этих полей.
Заявляемая полезная модель относится к подклассу электронных высокочастотных устройств защиты от отложений.
Наиболее близким прототипом заявляемой модели является устройство защиты от накипи «Шторма (1). Радиочастотное антинакипное устройство «Шторма состоит из управляемого микропроцессором блока генератора, вырабатывающего радиочастотные сигналы, которые передаются в протекающий в трубе водный поток с помощью катушки (намотанных на трубе проводовантенных излучателей). Радиочастотные сигналы концентрируются в объеме воды и изменяют структуру солей жесткости с образованием хрупкой арагонитовой формы карбоната кальция, не образующей твердой накипи и уносящейся с потоком воды.
Недостатками прототипа являются:
- малый радиус действия, вызванный неэффективным способом передачи радиочастотных сигналов в воду (с помощью намотанных на трубу антенных проводов-излучателей);
- неэффективность работы в случае углеводородных отложений;
- отсутствие антикоррозийного эффекта.
Целью заявляемой полезной модели является создание устройства, в котором сохранены полезные свойства прототипа, но устранены перечисленные недостатки.
Указанная цель достигается путем:
- введения в состав устройства дополнительного магнитопровода, охватывающего трубу с водным потоком и размещением на этом магнитопроводе катушки;
- передачей в трубу существенно большей мощности.
Заявляемое устройство состоит (фиг.1) из высокочастотного генератора 1, охватывающего трубу 4, магнитопровода 2 из ферромагнитного материала и расположенной на нем катушки 3 ввода электрических сигналов.
По современным представлениям, механизм солеотложений на поверхностях металлов заключается в следующем: возникшие в воде в результате диссоциации положительные ионы солей под действием сил притяжения между ними и свободными электронами металла трубы устремляются к стенкам трубы и образуют прочную связь с металлом.
Принцип действия заявляемого устройства построен на блокировании описанного механизма солеотложений.
Устройство работает следующим образом. При подаче на устройство сетевого напряжения генератор 1 начинает вырабатывать высокочастотные импульсы, которые подаются на расположенную на магнитопроводе катушку ввода сигналов 3 и создают в нем импульсный магнитный поток, вызывающий направленную вдоль трубы 4 электродвижущую силу (ЭДС) индукции и индукционные токи того же направления. Эти токи создают в металле трубы вторичные магнитные поля, отклоняющие свободные электроны металла трубы от ее внутренних поверхностей к наружным. В результате соприкасающаяся с водным потоком внутренняя поверхность металла трубы подвергается своего рода эффекту «электропассивации»: эта поверхность становится электрически нейтральной и химически инертной: вследствие исчезновения электрических сил притяжения, к этой поверхности перестают притягиваться растворенные в воде положительные ионы солей. Новые отложения солей, а также углеводородов на нейтральном металле трубы не откладываются, а ранее накопленные отложения постепенно теряют связь с металлом, отслаиваются и уносятся с потоком.
Благодаря введению в состав устройства охватывающего трубу магнитопровода появилась важная возможность передать в трубу повышенную (на 2-3 порядка) мощность высокочастотных импульсов и тем самым увеличить радиус действия устройства по сравнению с прототипом (по опыту - от 500 до 2000 м в обе стороны от устройства, в зависимости от мощности сигналов и диаметра трубы). Кроме того, внутренняя поверхность металла трубы приобретает эффект пассивации: как показали исследования, скорость коррозии внутренних поверхностей труб с данным устройством уменьшается в 3-5 раз.
Источники информации:
1. «Защита от накипи, водоподготовка и удаление накипи установками «ШТОРМ». Рекламный проспект фирмы «МПК ТЕХПРОМ ПСТ» на двух стр.
2. «Принцип работы. Защита от накипи, безреагентная водоподготовка, удаление и очистка от накипи, отложений и коррозии». Рекламный проспект фирмы «МПК ТЕХПРОМ ПСТ» на двух стр.

Claims (1)

  1. Устройство для предотвращения и удаления солеотложений (в том числе накипи), состоящее из генератора высокочастотных сигналов и катушки для ввода сигналов в трубу, отличающееся тем, что, с целью увеличения радиуса действия, дополнительного удаления отложений углеводородов и придания антикоррозийного эффекта, в устройство введен охватывающий трубу ферромагнитный магнитопровод, на котором размещена катушка ввода сигналов.
    Figure 00000001
RU2009113750/22U 2009-04-13 2009-04-13 Устройство для предотвращения и удаления солеотложений, углеводородов и снижения коррозии металлов RU85842U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009113750/22U RU85842U1 (ru) 2009-04-13 2009-04-13 Устройство для предотвращения и удаления солеотложений, углеводородов и снижения коррозии металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009113750/22U RU85842U1 (ru) 2009-04-13 2009-04-13 Устройство для предотвращения и удаления солеотложений, углеводородов и снижения коррозии металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU85842U1 true RU85842U1 (ru) 2009-08-20

Family

ID=41151521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009113750/22U RU85842U1 (ru) 2009-04-13 2009-04-13 Устройство для предотвращения и удаления солеотложений, углеводородов и снижения коррозии металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU85842U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491231C2 (ru) * 2011-07-27 2013-08-27 Грузинов Дмитрий Егорович Устройство для обработки жидкости стоячими радиочастотными волнами
RU2718458C1 (ru) * 2019-10-04 2020-04-06 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ предотвращения коррозии внутренней поверхности стальных труб водяного теплоснабжения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491231C2 (ru) * 2011-07-27 2013-08-27 Грузинов Дмитрий Егорович Устройство для обработки жидкости стоячими радиочастотными волнами
RU2718458C1 (ru) * 2019-10-04 2020-04-06 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ предотвращения коррозии внутренней поверхности стальных труб водяного теплоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ignatov et al. Basic concepts of magnetic water treatment
US20170217801A1 (en) Method and system for injecting rf signal into a fluid-containing system
EP2969971B1 (en) Apparatus and method for applying magnetic fields to fluid flows
RU85842U1 (ru) Устройство для предотвращения и удаления солеотложений, углеводородов и снижения коррозии металлов
Georgiou et al. Removal and/or prevention of limescale in plumbing tubes by a radio-frequency alternating electric field inductance device
Hou et al. Industrial heat exchanger: Operation and maintenance to minimize fouling and corrosion
EP0047773A1 (en) Magnetic water conditioner apparatus
Othman et al. A Review: Methodologies Review of Magnetic Water Treatment As Green Approach of Water Pipeline System.
RU2397420C1 (ru) Электромагнитный аппарат для борьбы с солеотложениями, преимущественно, в трубопроводах, в нефтедобывающих и водозаборных скважинах
Mosin et al. Practical implementation of magnetic water treatment to eliminate scaling salts
Mosin et al. Magnetohydrodynamic cell for magnetic water treatment
Mosin et al. An overview of methods and approaches for magnetic treatment of water
KR20180033896A (ko) 배관 스케일 제거 및 녹방지 장치
CN204874043U (zh) 一种用于工业循环水处理的电磁除垢阻垢装置
Mosin et al. Construction of Magnetohydrodynamic Cell for Magnetic Treatment of Water
Mosin et al. Magnetic water treatment for elimination scaling salts
RU2723847C1 (ru) Устройство для очистки внутренней поверхности труб и теплообменного оборудования переменным магнитным полем
Mosin et al. Evaluation of possible methods and approaches for magnetic treatment of water
CN202175593U (zh) 一种新型电磁除垢仪
Jaralla et al. Developing new innovative descaling and corrosion inhibiting solutions to protect steel equipment in the oil and gas industry
Gholizadeh et al. The effect of magnetic field on scale prevention in the industrial boilers
WO2019159021A1 (en) Ultrasonic device for the prevention of biofilm, sedimentation and corrosion in borehole tubes and method thereof
CN204438886U (zh) 闭式冷却塔喷淋水电磁阻垢装置
Liu et al. Experimental Study on Magnetic Induction Properties of PVC Pipe in Electronic Anti-Fouling Technology.
RU2349855C1 (ru) Устройство для предупреждения образования накипи

Legal Events

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

Effective date: 20100414