UA50623U - Device for magnet treatment of liquid - Google Patents

Device for magnet treatment of liquid Download PDF

Info

Publication number
UA50623U
UA50623U UAU201002758U UAU201002758U UA50623U UA 50623 U UA50623 U UA 50623U UA U201002758 U UAU201002758 U UA U201002758U UA U201002758 U UAU201002758 U UA U201002758U UA 50623 U UA50623 U UA 50623U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
liquid
magnetic
magnets
magnetic field
flow
Prior art date
Application number
UAU201002758U
Other languages
Russian (ru)
Ukrainian (uk)
Inventor
Игорь Николаевич Бойко
Виктор Нестерович Юрченко
Игорь Андреевич Дукачев
Original Assignee
Игорь Николаевич Бойко
Виктор Нестерович Юрченко
Игорь Андреевич Дукачев
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 Игорь Николаевич Бойко, Виктор Нестерович Юрченко, Игорь Андреевич Дукачев filed Critical Игорь Николаевич Бойко
Priority to UAU201002758U priority Critical patent/UA50623U/en
Priority to RU2010114344/05U priority patent/RU101034U8/en
Publication of UA50623U publication Critical patent/UA50623U/en

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

The device for magnet treatment of liquid comprises case and source of the magnetic field, besides the magnetic field source is made in a form of magnet modules with the hole, placed successively in the housing in a parallel way to each other with the formation of flow channel of zig-zag form. However module magnets are reversed to each other by opposite poles and the alternation of the direction of magnetic field provides laminar-turbulent transition of the treated liquid.

Claims (3)

(б1) МПК (2009) КИ СО2Е 1/18 М МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ й І НАУКИ УКРАЇНИ Ф.(b1) IPC (2009) KY СО2Е 1/18 M MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE F. П И (Фе відповідал сть ЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ власний й ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ до ПАТЕНТУ патенту ВЛАСНОСТІ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ нЛляМШЛМНЛООВООНВЦ ТТ ЮІЕИКККІІИІІІІІОООТІТЬЬОООЬЬИЕІШШШШШШОЛІО.О ООЛІООИООВВОВООЛОВЛЛІЕИТОКОЛИЛОЬИХОХВОИСТЛООХХЬТТЬТЬИТНЬТЬТЬОСХХІХОТЛТИТТООХЗООТОВОООООВВЛОЛОВТИИОТОТИОТОИТНЯ» (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ РІДИНИ 1 2П И (Фе відповідал сть ЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ власний й ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ до ПАТЕНТУ патенту ВЛАСНОСТІ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ нЛляМШЛМНЛООВООНВЦ ТТ ЮІЕИКККІІИІІІІІОООТІТЬЬОООЬЬИЕІШШШШШШОЛІО.О ООЛІООИООВВОВООЛОВЛЛІЕИТОКОЛИЛОЬИХОХВОИСТЛООХХЬТТЬТЬИТНЬТЬТЬОСХХІХОТЛТИТТООХЗООТОВОООООВВЛОЛОВТИИОТОТИОТОИТНЯ» (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ РІДИНИ 1 2 (21) иго1002758 звернені один до одного різнойменними полюса- (22) 11.03.2010 ми, а чергування напрямків магнітного поля забез- (24) 10.06.2010 печує турбулізацію потоку оброблюваної рідини. (46) 10.06.2010, Бюл.Мо 11, 2010 р. (21) igo1002758 reversed poles are facing each other - (22) 03/11/2010 and alternating directions of the magnetic field ensure - (24) 06/10/2010 turbulence of the flow of the processed liquid. (46) 10.06.2010, Byul.Mo 11, 2010 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що (72) БОЙКО ІГОР, МИКОЛАЙОВИЧ, ЮРЧЕНКО кількість модулів магнітів установлено залежно від ВІКТОР НЕСТЕРОВИЧ, ДУКАЧЄВ ІГОРЬ АНДРЄ- виду оброблюваної рідини й ступеня її намагнічу- ЄВІЧ, КО вання. (73) БОЙКО ІГОР, МИКОЛАЙОВИЧ, ЮРЧЕНКО З.2. The device according to claim 1, which differs in that (72) IHOR BOYKO, MYKOLAYOVYCH, YURCHENKO the number of magnet modules is set depending on VIKTOR NESTEROVYCH, IHOR ANDREY DUKACHEV - the type of liquid being processed and the degree of its magnetization. (73) IHOR BOYKO, MYKOLAYOVYCH, Z. YURCHENKO. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ВІКТОР НЕСТЕРОВИЧ, ДУКАЧЄВ ІГОРЬ АНДРЄ- відстань між модулями магнітів обумовлена про- ЄВІЧ, КИ пускною здатністю пристрою. (57) 1. Пристрій для магнітної обробки рідини, що 4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що містить корпус і джерело магнітного поля, який кількість отворів у модулі магніту більше одного. відрізняється тим, що джерело магнітного поля 5. Пристрій за п.4, який відрізняється тим, що виконане у вигляді модулів магнітів з отвором, отвір кожного наступного модуля магнітів зміщено установлених послідовно в корпусі паралельно з розворотом по відношенню до отвору поперед- один одному з утворенням проточного каналу зиг- нього модуля магнітів. загоподібної форми, при цьому магніти модулівThe device according to claim 1, which is distinguished by the fact that the distance between the magnet modules is determined by the starting capability of the device. (57) 1. A device for magnetic treatment of a liquid, which 4. A device according to claim 1, which is characterized in that it contains a housing and a source of a magnetic field, which number of holes in the magnet module is more than one. is distinguished by the fact that the source of the magnetic field 5. The device according to claim 4, which differs in that it is made in the form of magnet modules with a hole, the hole of each successive magnet module is offset, installed in series in the housing, parallel to the reversal in relation to the hole in front of each other with the formation of the flow channel of the magnet switching module. shape, while the magnets of the modules Пристрій призначений для магнітної обробки Недоліком даного пристрою є неефективна "3 рідини й може бути використаним в теплотехніці, обробка рідини магнітним полем, тому що о хімічній, нафтовій та газодобувній промислово- гвинтоподібний потік рідини характерний для - стях, а також в області двигунобудування для ламінарних потоків, у цьому випадку не підвищення енергетичних параметрів палива. відбувається дроблення молекул рідини й обробка Існують різні пристрої подібного призначення магнітним полем малоефективна.The device is intended for magnetic treatment. The disadvantage of this device is the inefficient "3 fluid and can be used in heat engineering, fluid treatment with a magnetic field, because in the chemical, oil and gas extraction industry, a helical flow of fluid is characteristic of flows, in this case there is no increase in the energy parameters of the fuel, there is a fragmentation of liquid molecules and the treatment There are various devices of a similar purpose with a magnetic field is inefficient. У результаті соAs a result, so Відомий пристрій для магнітної обробки рідини обмежений доступ кисню до молекул палива, на- са (патент ВО Мо2180894 МПК С3З2Е 1/48, 2000) приклад, бензину, у процесі його згоряння неза- (Се) Відомий пристрій містить корпус, розміщений у лежно від кількості повітря, що надходить.A known device for magnetic treatment of liquid limited access of oxygen to fuel molecules, our (patent VO Mo2180894 MPK S3Z2E 1/48, 2000) example, gasoline, in the process of its combustion is not amount of incoming air. Якість (ав) корпусі Кк! утворенням робочого каналу обробки магнітним полем ламінарного потоку в 3-8 ІК феромагнітний стрижень, магнітну систему, вико- разів нижче якості обробки турбулентного потоку. т нану у вигляді блоків постійних магнітів, Найближчим за сукупністю істотних ознак і цш закріплених на стрижні, при цьому постійні магніти прийнятим за прототип є пристрій для магнітної кожного блоку закріплені на феромагнітному обробки рідини (патент КО Мо 2261230 МПК С2 г стрижні з утворенням кільця й орієнтовані одной- 1/48, 2004). Відомий пристрій містить джерело «Ї менними полюсами до поверхні феромагнітного магнітного поля й корпус, у якому на відстані один стрижня, зовні кожний блок постійних магнітів охо- від іншого розташовані феромагнітні концентрато- - плений монолітним кожухом з немагнітного ри магнітних силових ліній.The quality (of) the case Kk! the formation of a working channel for laminar flow magnetic field treatment in 3-8 IR ferromagnetic rod, magnetic system, which is times lower than the quality of turbulent flow treatment. t nano in the form of blocks of permanent magnets, the closest in terms of the set of essential features and tsh fixed on the rod, while the permanent magnets taken as a prototype is a device for the magnetic of each block fixed on the ferromagnetic liquid processing (patent KO Mo 2261230 MPK C2 g rods with the formation of a ring and oriented towards one- 1/48, 2004). The known device contains a source with alternating poles to the surface of the ferromagnetic magnetic field and a case in which ferromagnetic concentrators are located at a distance of one rod, externally each block of permanent magnets is shielded from the other, and covered with a monolithic casing of non-magnetic lines of magnetic force. Установлене у корпусі б матеріалу, виконаним у вигляді веретена, причому джерело магнітного поля складається з однієї або п постійні магніти розміщені в частині кожуха, що декількох секцій, розташованих з утворенням про- має максимальний діаметр, а загострений кінець точних каналів, при цьому магніти паралельних кожуха орієнтований назустріч потоку рідини в секцій звернені одне до одного різнойменними робочому каналі, при цьому з боку кожного торця полюсами, а концентратори магнітних силових блоку постійних магнітів на феромагнітному ліній, розташовані в кожному із проточних каналів, стрижні встановлені циліндричні немагнітні виконані у вигляді стрижнів. монолітні втулки, виконані із гвинтовими каналами Аналіз технічних характеристик прототипу по- на зовнішній бічній поверхні. казав, що поряд з відомими перевагами є істотні недоліки. Істотними недоліками даного пристрою пус 1 має вхідний 4 і вихідний 5 штуцери. Модуль є: магнітів має отвір б, утворений шайбою 7 та 1) використання концентраторів як механічних магнітами 3. Кількість отворів може бути один і турбулізаторів потоку рідини, тому що це приво- більше. Модулі магнітів 2 установлені в корпусі 1 дить до помітного ускладнення конструкції при по черзі таким чином, що отвір наступного модуля малій ефективності (Гидравлика и насось" магнітів зміщено по відношенню до отвору попе-Installed in the body b of the material, made in the form of a spindle, and the source of the magnetic field consists of one or n permanent magnets placed in the part of the casing, that of several sections, located with the formation the casing is oriented towards the flow of liquid in the sections facing each other by different working channels, while on the side of each end there are poles, and the concentrators of the magnetic power unit of permanent magnets on ferromagnetic lines are located in each of the flow channels, the rods are installed cylindrical non-magnetic made in the form of rods. monolithic bushings made with screw channels Analysis of the technical characteristics of the prototype on the outer side surface. said that along with known advantages there are significant disadvantages. The main disadvantages of this device are the inlet 4 and outlet 5 fittings of push 1. The module is: magnets has a hole b formed by a washer 7 and 1) the use of concentrators as mechanical magnets 3. The number of holes can be one and liquid flow turbulators, because it allows. The magnet modules 2 are installed in the housing 1, leading to a noticeable complication of the design in turn in such a way that the opening of the next module of low efficiency (Hydraulics and pump) of the magnets is shifted in relation to the opening of the previous О.В.Байбаков, О.И.Зеегофер, Государственное реднього модуля магнітів. Таке розташування знергетическое издательство, Москва, Ленинград, забезпечує зигзагоподібну форму каналу для про- 1957, стр. 59-78І..; току рідини. 2) використання концентраторів для створення Приклад виконання пристрою. Як оброблюва- нерівномірного поля в проточному каналі з одно- на рідина може використовуватись автомобільне часним звуженням прохідного перетину на 70965, паливо - бензин або дизельне паливо. наслідком чого є необхідність збільшення Корпус 1 може бути виконаний з магнітом якої магнітного зазору до 6 мм із неминучим зменшен- сталі. Джерело магнітного поля виконується у ням індукції магнітного поля в робочих зазорах і вигляді набору ідентичних модулів, конструкція збільшенням полів розсіювання по периферії ро- яких у зібраному виді забезпечує зигзагоподібну бочих магнітів, а також проблемним, навіть не- траєкторію протікання оброблюваної рідини. Дже- можливим, профілактичне обслуговування - про- рело магнітного поля складається, наприклад, з мивання, ремонт і т.п. без повного розбирання дев'яти модулів з немагнітного матеріалу, наприк- пристрою; лад, алюмінієвого сплаву Дібт із закріпленими 3) розбивання потоку оброблюваної рідини на дисковими магнітами діаметром 1Змм і товщиною ряд паралельних потоків для досягнення З мм. Матеріал магнітів - сплав неодим-залізо-бор необхідного прохідного перетину малоефективно (мМагеВв). Сумарна довжина робочого каналу, по через малу довжину (близько 30 мм) робочих якому протікає рідина, більше 200 мм при довжині каналів і технічно складно. модульного складання 54 мм. Пропонована Технічним завданням винаходу є створення зигзагоподібна форма робочого каналу конструктивного й технологічного простого при- забезпечує гідродинамічну турбулізацію потоку строю з підвищенням якості магнітної обробки без звуження прохідного перетину, що дозволяє рідини, що дозволяє ефективно використовувати зменшити магнітний зазор до Змм, втрати на поля рідину за наступного застосування. розсіювання при цьому зменшуються у два |"По- Поставлене технічне завдання досягається стояннье магнить" (Справочник) А.Б.Альтман, тим, що в пристрої для магнітної обробки рідини, А.Н.Гербарг, П.А.Гладьшев, под редакцией що містить корпус і джерело магнітного поля, у Ю.М.Пятина. "Знергия", Москва, 2-е изданиеє, 1980 якому джерело магнітного поля виконані у вигляді г. стр. 202-211 "Расчет магнитов без арматурь розташованих паралельно один одному модулів методом зквивалентного соленоида". магнітів з отвором, установлених послідовно с Правильність запропонованого алгоритму утворенням проточного каналу зигзагоподібної розрахунку індукції магнітного поля в зазорі форми (для протоку рідини) із чергуванням заданої конфігурації емпірично підтвердилися ви- напрямків магнітного поля, що забезпечує пробуваннями макета пристрою, у якому викори- турбулізацію потоку оброблюваної рідини за раху- стовувалися магніти: дискові, діаметром 4-13 мм, нок гідродинаміки, при цьому магніти модулів товщиною І-3 мм, індукцією В-1,3 Тл, матеріал звернені одне до одного різнойменними полюса- магнітів - сплав неодим-залізо-бор (МагБеВ). Для ми. Кількість модулів магнітів установлено залеж- прикладу наведено пристрій з дев'яти моделей но від виду оброблюваної рідини й ступеня її Відомо |4| фіг. 11 намагнічування. Відстань між модулями магнітів Мохмо Мохмо обумовлена пропускною здатністю пристрою, а ВУ дхттугуа вт Вм--7а: де кількість отворів у модулі один і більше, при цьому , У 7 отвір кожного наступного модуля магнітів зміщено Ме - магнітна константа Мо -4П х 10. Гн/м з розворотом по відношенню отвору попереднього М - намагніченість магніту модуля магнітів. Пропонується наступний алгоритм розрахунку Суть технічного рішення пояснюється крес- В- Ку): ленням, де схематично зображений пристрій для 1.Дано:Вм -1,Зтліа З 1ЗммісЗмМмМмо магнітної обробки рідини, загальний вид. фіг. 2. 2. Приймаємо коефіцієнт Заявлений пристрій містить корпус 1 і джерело к------85.11010101020ШМХМо 1. магнітного поля, що складається з модулів магнітів Вм ах(і-уг/агуемохМк (1вуг/агуе 2, які розташовані паралельно один одному. O.V. Baibakov, O.I. Zeegofer, State standard magnet module. This arrangement znergeticheskoe izdatelstvo, Moscow, Leningrad, provides a zigzag shape of the channel for pro- 1957, pp. 59-78I..; liquid flow 2) using hubs to create an Example device implementation. An automobile can be used as a treatment for an uneven field in a flow channel with one-to-one liquid by temporarily narrowing the passage section by 70965, fuel - gasoline or diesel fuel. the consequence of which is the need to increase The case 1 can be made with a magnet of which magnetic gap up to 6 mm with an inevitable decrease. The source of the magnetic field is performed in the form of induction of the magnetic field in the working gaps and in the form of a set of identical modules, the design by increasing the scattering fields on the periphery of the grooves in the assembled form provides a zigzag shape of the side magnets, as well as a problematic, even non-trajectory of the flow of the processed liquid. If possible, preventive maintenance - a magnetic field relay consists, for example, of washing, repair, etc. without complete disassembly of nine modules made of non-magnetic material, such as the device; lad, aluminum alloy Dibt with fixed 3) breaking the flow of the treated liquid on disk magnets with a diameter of 1Сmm and a thickness of a number of parallel flows to achieve С mm. The material of the magnets is a neodymium-iron-boron alloy of the necessary cross-section and low efficiency (mMageVv). The total length of the working channel, through which the liquid flows due to the small length (about 30 mm) of the working channels, is more than 200 mm at the length of the channels and is technically difficult. modular assembly 54 mm. The proposed technical task of the invention is to create a zigzag shape of the working channel of a constructive and technologically simple system provides hydrodynamic turbulence of the flow of the formation with an increase in the quality of magnetic processing without narrowing the passage section, which allows the effective use of the liquid, which allows to reduce the magnetic gap to Zmm, loss of the liquid to the field by next application. dispersions are reduced by two |"The stated technical task is achieved by standing magnets" (Reference book) A.B. Altman, by the fact that in the device for magnetic treatment of liquids, A.N. Herbarg, P.A. Gladshev, under the editorship containing the case and the source of the magnetic field, in Yu.M. Pyatin. "Znergiya", Moscow, 2nd edition, 1980, in which the source of the magnetic field is made in the form of p. 202-211 "Calculation of magnets without armatures of modules located parallel to each other by the method of equivalent solenoid". magnets with a hole, installed in series with the correctness of the proposed algorithm by the formation of a flow channel of a zigzag calculation of the induction of a magnetic field in the gap of the form (for a liquid flow) with the alternation of the given configuration of the directions of the magnetic field was empirically confirmed, which provides tests of the layout of the device in which flow turbulence is used of the processed liquid, magnets were calculated: disk, diameter 4-13 mm, hydrodynamics, while the module magnets are 1-3 mm thick, induction B-1.3 T, material facing each other with interchangeable poles - magnets - neodymium alloy iron-boron (MagBeV). For us. The number of magnet modules is determined depending on the type of liquid to be processed and its degree. For example, a device of nine models is given. It is known |4| fig. 11 magnetization. The distance between the modules of the Mokhmo Mokhmo magnets is determined by the bandwidth of the device, and the VU dhttugua vt Vm--7a: where the number of holes in the module is one or more, at the same time, the 7th hole of each subsequent magnet module is shifted Me - the magnetic constant Mo -4P x 10. Hn/m with a reversal in relation to the opening of the previous M - magnetization of the magnet of the magnet module. The following calculation algorithm is proposed. The essence of the technical solution is explained by the drawing, which schematically shows the device for 1. Given: Vm -1, Ztlia Z 1ZmmisZmMmMmo magnetic treatment of liquid, general view. fig. 2. 2. We accept the coefficient The claimed device contains a case 1 and a source of k-------85.11010101020ШМХМо 1. of the magnetic field, which consists of magnet modules Vm ah(i-ug/aguemohMk (1vug/ague 2) which are located parallel to each other to one 3. Виходячи з Ву - К х Вм Магніти З модулів 2 звернені один до одного Приводимо розрахунок магнітної індукції В для різнойменними полюсами. Утворений конструкцією двох значень зазору Б: модулів канал для проходу оброблюваної рідини (пунктирна лінія) має зигзагоподібну форму. Кор-3. Based on Vu - K x Vm Magnets Z modules 2 are facing each other We present the calculation of magnetic induction B for opposite poles. Formed by the construction of two values of the gap B: modules, the channel for the passage of the processed liquid (dashed line) has a zigzag shape. Cor-
UAU201002758U 2010-03-11 2010-03-11 Device for magnet treatment of liquid UA50623U (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201002758U UA50623U (en) 2010-03-11 2010-03-11 Device for magnet treatment of liquid
RU2010114344/05U RU101034U8 (en) 2010-03-11 2010-04-13 MAGNETIC LIQUID TREATMENT DEVICE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201002758U UA50623U (en) 2010-03-11 2010-03-11 Device for magnet treatment of liquid

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA50623U true UA50623U (en) 2010-06-10

Family

ID=44054940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201002758U UA50623U (en) 2010-03-11 2010-03-11 Device for magnet treatment of liquid

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU101034U8 (en)
UA (1) UA50623U (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452691C1 (en) * 2011-01-17 2012-06-10 Виктор Нестерович Юрченко Device for magnetic treatment of liquid

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452691C1 (en) * 2011-01-17 2012-06-10 Виктор Нестерович Юрченко Device for magnetic treatment of liquid
WO2012099494A1 (en) * 2011-01-17 2012-07-26 Dukachev Igor Andreevich Device for the magnetic treatment of liquid

Also Published As

Publication number Publication date
RU101034U1 (en) 2011-01-10
RU101034U8 (en) 2011-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0448640A4 (en) Device for magnetically treating a fluid
UA50623U (en) Device for magnet treatment of liquid
RU2403211C2 (en) Water treatment device
JP3966421B2 (en) Ultra-high magnetic field fluid treatment system
RU66329U1 (en) MAGNETIC LIQUID TREATMENT DEVICE IN A PIPELINE
US9289777B2 (en) Pulsed induction system for fluids to a combustion chamber
RU2403210C2 (en) Water treatment device
RU2668906C1 (en) Inductor with closed displacement of working bodies
JP4480788B1 (en) Magnetic water treatment device
RU2480612C2 (en) Device for magnetic treatment of hydrocarbon fuel based on constant magnets
RU2452691C1 (en) Device for magnetic treatment of liquid
RU204023U1 (en) DEVICE FOR MAGNETIC LIQUID PROCESSING
RU2211807C1 (en) Device for water magnetization
RU93792U1 (en) DEVICE FOR WATER TREATMENT IN A MAGNETIC FIELD FLOW
JP4170169B2 (en) Water magnetizing equipment
EP2218898A1 (en) Fuel saving device
RU93080U1 (en) DEVICE FOR MAGNETIC WATER TREATMENT IN FLOW
RU192731U1 (en) Device for magnetic fluid processing
RU2554195C1 (en) Device for combined magnetic treatment of fluids
EP4421306A1 (en) Device for magnetic treatment of liquid and gaseous mediums
RU2293062C2 (en) Apparatus for magnetic treatment of agents
UA7082U (en) Apparatus for magnetic treatment of liquid
RU3602U1 (en) MAGNETIC LIQUID TREATMENT MACHINE
RU16660U1 (en) APPARATUS FOR MAGNETIC TREATMENT OF LIQUIDS AND (OR) GASES (OPTIONS)
SU891120A1 (en) Magnetic filter for cleaning liquid