UA123178U - Спосіб реструктуризації та очищення рідини - Google Patents

Спосіб реструктуризації та очищення рідини Download PDF

Info

Publication number
UA123178U
UA123178U UAU201709677U UAU201709677U UA123178U UA 123178 U UA123178 U UA 123178U UA U201709677 U UAU201709677 U UA U201709677U UA U201709677 U UAU201709677 U UA U201709677U UA 123178 U UA123178 U UA 123178U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
liquid
magnetic field
flow
medium
restructuring
Prior art date
Application number
UAU201709677U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Маркович Терентьєв
Олена Анатоліївна Можаровська
Original Assignee
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Центр Науково-Технічних Інновацій Української Нафтогазової Академії"
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 Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Центр Науково-Технічних Інновацій Української Нафтогазової Академії" filed Critical Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Центр Науково-Технічних Інновацій Української Нафтогазової Академії"
Priority to UAU201709677U priority Critical patent/UA123178U/uk
Publication of UA123178U publication Critical patent/UA123178U/uk

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

Спосіб реструктуризації та очищення рідини полягає в обробці середовища направленим ультразвуковим потоком в субрезонансних режимах і аксіально-симетричним постійним магнітним полем, яке створено магнітами, розміщеними в потоці рідини однойменними полюсами один до одного, для забезпечення керованої ларморівської прецесії, закручування домішок та направленого орієнтування їх в області виводу з системи, і доочистку рідинного середовища видаленням іонів домішок з потоку в іонообмінних фільтрах.

Description

Корисна модель належить до сфери водоочищення та водопостачання, харчової та будь- якої іншої промисловості, де необхідна очистка рідинного середовища від домішок.
Відомий спосіб активації рідини і пристрій для його реалізації |Заявка РФ Мо 2160716, кл.
Со2Е1/48). Спосіб активації рідини полягає в тому, що на рідину впливають силовими полями.
Як силові поля використовують обертове магнітне поле і наведене в композитному наповнювачі, обробленому електромагнітним випромінюванням. Джерела силових полів виконані у вигляді генератора обертового магнітного поля, у корпусі з діелектричного матеріалу, в якому співвісно розташований стакан з якорем. На поверхні корпусу розташовані постійні магніти у вигляді спіралі, покриті шаром композитного наповнювача, обробленого електромагнітним випромінюванням. Змійовик, по якому проходить рідина, розміщений в середовищі композитного наповнювача, обробленого електромагнітним випромінюванням.
Недоліком даного способу і пристрою є те, що, постійні магніти розташовані у вигляді спіралі на поверхні корпусу без можливості зміни відстані між ними, для того, щоб пік коливальної хвилі при зміні швидкості потоку приходився на визначений полюс магніту, що веде до недостатньої підготовки й очищення води, а також до неповного відділення уже наявних відкладень на трубі, по якій протікає рідина.
Спосіб підготовки й очистки рідини (Заявка А Мо 48863, кл. СО2Е1/36), який полягає в обробці середовища спільними потоками механічною, електромагнітною й ультразвуковою енергією зовнішніх джерел у резонансних режимах, текуче середовище піддають, наприклад, спочатку ультразвуковому впливу, що викликає кавітацію по всьому обсягу рідини, потім обробці знакозмінним магнітним полем і на завершальному етапі для збору механічних домішок текуче середовище проходить, наприклад, через систему гідроциклонів. Ультразвукове поле забезпечує умову резонансу між частотою зовнішнього кавітаційного джерела ( міжмолекулярними зв'язками оброблюваного середовища так, що одержують вуглеводневі ланцюжки меншої довжини. Це призводить до розриву електромагнітних зв'язків між молекулами рідини, що очищається, і механічними домішками. При обробці знакозмінним магнітним полем змінюють структуру рідини, що приводить до перерозподілу щільності електронних хмар іонів. Знакозмінне магнітне поле викликає ларморову прецесію, за допомогою якої розділяють домішки рідини, що очищається, і орієнтують їх поблизу різнополярних полюсів
Зо магнітів. Це приводить до поділу домішок різних хімічних сполук і об'єднанню їх у більш великі гранули, що полегшує їхнє подальше виведення з рідини, що очищається. Система гідроциклонів під дією гравітаційних сил і сил ваги закручує у вихор великі гранули механічних домішок і виводить їх з рідини, що очищається. Недоліками даного способу є: відсутність широкочастотного навантаження середовища; відсутність використання внутрішніх джерел енергії середовища, яке оброблюється; відсутність підтримки автоколивального режиму схлопування кавітаційних пузирчиків і ларморівської прецесії коливань орбіти атомних електронів середовища навколо певного напрямку магнітного поля, сукупністю мдії ультразвукового потоку і знакозмінного магнітного поля.
Як прототип вибрано спосіб реструктуризації та очистки рідини (Заявка ОА Моб0971 кл.
СО2Е1/36), що полягає в обробці середовища спрямованими ультразвуковим потоком у субрезонансних режимах і додатково знакозмінним магнітним полем, який забезпечує широкочастотне навантаження середовища, для чого хвилеводи-випромінювачі генератора ультразвукового потоку і магнітні елементи блока знакозмінного магнітного поля настроюють на власну частоту коливань конкретної домішки у рідині, комбінацією зовнішніх різночастотних навантажень в середовищі створюють внутрішні енергетичні джерела, кавітаційні пузирі і магнітну ларморівську прецесію коливань орбіти атомних електронів середовища навколо певного напрямку магнітного поля та забезпечують фізичну трансформацію низькочастотних коливань зовнішніх енергетичних джерел до високочастотних коливань внутрішніх енергетичних джерел середовища. Недоліками даного способу є: вплив магнітного поля на іони домішок в рідинному середовищі без можливості видалення їх з потоку; активізація рідинного середовища під дією спрямованого ультразвукового потоку і знакозмінного магнітного поля без можливості подальшого видалення іонів домішок з потоку рідини.
В основу корисної моделі поставлено задачу: реструктуризація та очистка рідини шляхом активізації рідинного середовища спрямованими ультразвуковим потоком від багаточастотного генератора акустичних коливань і знакозмінним магнітним полем з видаленням іонів домішок з потоку, та доочистка рідинного середовища від іонів домішок.
Поставлена задача вирішується тим, що реструктуризація і очищення рідких середовищ досягається обробкою середовища направленим ультразвуковим потоком в субрезонансних режимах і аксіально-симетричним постійним магнітним полем, наприклад повздовжнім або бо поперечним, яке створено магнітами, наприклад постійним або електромагнітами, розміщеними в потоці рідини однойменними полюсами один до одного, для забезпечення керованої ларморівської прецесії, закручування домішок та направленого орієнтування їх в області виводу з системи, доочистка рідинного середовища досягається видаленням іонів домішок з потоку в іонообмінних фільтрах.
Обробка середовища направленим ультразвуковим потоком в субрезонансних режимах забезпечує широкочастотне навантаження середовища. Забезпечують фізичну трансформацію низькочастотних коливань зовнішніх енергетичних джерел до високочастотних коливань внутрішніх енергетичних джерел середовища. Створенням і підтримкою автоколивального режиму у середовищі забезпечують умову резонансу між трансформованими зовнішніми коливаннями і коливаннями міжмолекулярних зв'язків оброблюваного середовища. Це призводить до розриву зв'язків між молекулами рідини, що очищається, і механічними домішками. Кожний з хвилеводів-випромінювачів генератора ультразвукового потоку настроюють на власну частоту коливань конкретної домішки, які забруднюють рідину. Конкретна робоча частота хвилеводу-випромінювача визначається товщиною п'єзокерамічних пластин, її регулювання і підстроювання виконують автоматично завдяки блоку електроніки.
Під дією аксіально-симетричного постійного магнітного поля лінійно зменшується енергія стану електрона атома за рахунок додаткової енергії, яка надається магнітним полем ефекту
Зеємана або Пашена-Бака. Це призводить до іонізації атомів домішок, що підвищує ефективність дії магнітної системи. За рахунок різниці концентрацій катіонів та аніонів у рідинному середовищі виникають електричні поля, викликані електричним зарядом поверхні розділу фаз та сумарним об'ємним зарядом іонів. Взаємодія постійного аксіально-симетричного магнітного поля та електричного поля за рахунок різниці аніонів та катіонів забезпечує ларморівську прецесію, і впливає на траєкторію руху зарядженої частки. Частка виконує затухаючий коливальних рух на межі магнітного поля і під дією сили потоку водного середовища зміщується до області виводу з системи.
Доочистку рідинного середовища від іонів домішок виконують шляхом використання іонного обміну. Іонний обмін грунтується на вибірковому поглинанні одного або кількох компонентів з рідинних середовищ за допомогою іонітів, що дозволяє проведення очищення рідини в конкретних умовах шляхом підбору багатокомпонентної комбінації іонітів.
Зо

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб реструктуризації та очищення рідини, що полягає в обробці середовища направленим ультразвуковим потоком в субрезонансних режимах і знакозмінним магнітним полем, який відрізняється тим, що включає послідовну обробку рідкого середовища аксіально- симетричним постійним магнітним полем, яке створено магнітами, розміщеними в потоці рідини однойменними полюсами один до одного, для забезпечення керованої ларморівської прецесії, закручування домішок та направленого орієнтування їх в області виводу з системи, і доочистку рідинного середовища видаленням іонів домішок з потоку в іонообмінних фільтрах.
    000 КомпютернаверсткаЛ.Ціхановська.дД (00000000
    Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул.
    М.
    Грушевського, 12/2, м.
    Київ, 01008, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул.
    Глазунова, 1, м.
    Київ - 42, 01601
UAU201709677U 2017-10-03 2017-10-03 Спосіб реструктуризації та очищення рідини UA123178U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201709677U UA123178U (uk) 2017-10-03 2017-10-03 Спосіб реструктуризації та очищення рідини

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201709677U UA123178U (uk) 2017-10-03 2017-10-03 Спосіб реструктуризації та очищення рідини

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA123178U true UA123178U (uk) 2018-02-12

Family

ID=61186364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201709677U UA123178U (uk) 2017-10-03 2017-10-03 Спосіб реструктуризації та очищення рідини

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA123178U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10870593B2 (en) Method for preventing scale deposits and removing contaminants from fluid columns
KR101268031B1 (ko) 유체 처리 방법 및 장치
US20060016728A1 (en) Particle separation
WO2011130321A2 (en) Ultrasound and acoustophoresis technology for separation of oil and water, with application to produce water
PL160668B1 (pl) plynu zawartych w nim substancji PL
US20140014563A1 (en) Desalination system and process
UA123178U (uk) Спосіб реструктуризації та очищення рідини
CN107735364B (zh) 磁化水实时杀菌装置
KR102676534B1 (ko) 선별, 분리, 파쇄, 분쇄, 폭기, 작업에 이용되는 장비, 장치, 튜브, 노즐, 드론, 복합기, 벤츄리관
Terentiev et al. Electromagnetic focusing of impurities in water purification
KR20110111860A (ko) 기능성 볼을 내장한 자화수 처리장치
KR0143447B1 (ko) 전자기 공명상태에서 초음파충격방법에 의한 유체처리장치
RU2411190C1 (ru) Магнитный активатор жидких сред
JP6637297B2 (ja) 水処理装置および水処理方法
DE102008039956A1 (de) Verfahren und Vorrichtungen zur Erzeugung von symmetrischen und asymmetrischen, sinusförmigen und nichtsinusförmigen Wanderwellen und deren Anwendung für verschiedene Prozesse. Wanderwellengenerator und Wanderwellenmotor
RU2312290C2 (ru) Способ магнитоакустической обработки водных систем и устройство для его реализации
RU176486U1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
UA48863A (uk) Спосіб підготовки та очистки рідини
JP2006223968A (ja) 超音波洗浄装置および超音波洗浄方法
UA60971A (uk) Спосіб реструктуризації та очистки рідини
EP4077223A1 (en) Method and device for water purification
FI129090B (en) WATER TREATMENT METHOD
JP2003251361A (ja) 水処理システムおよび水処理方法
Тереньєв et al. Electromagnetic focusing of impurities in water purification
RU2267895C2 (ru) Устройство для обработки навозных стоков