WO2015171013A1 - Устройство для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду - Google Patents

Устройство для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду Download PDF

Info

Publication number
WO2015171013A1
WO2015171013A1 PCT/RU2014/000332 RU2014000332W WO2015171013A1 WO 2015171013 A1 WO2015171013 A1 WO 2015171013A1 RU 2014000332 W RU2014000332 W RU 2014000332W WO 2015171013 A1 WO2015171013 A1 WO 2015171013A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
magnets
materials
substances
processed
substance
Prior art date
Application number
PCT/RU2014/000332
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Галина Николаевна СИДОРЕНКО
УПЛАЗНИК Янез
Борис Иннокентьевич ЛАПТЕВ
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Развойны Центер Информацийско-Комуникацийских Технологий Савинья Жалец"
Галина Николаевна СИДОРЕНКО
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Развойны Центер Информацийско-Комуникацийских Технологий Савинья Жалец", Галина Николаевна СИДОРЕНКО filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Развойны Центер Информацийско-Комуникацийских Технологий Савинья Жалец"
Priority to PCT/RU2014/000332 priority Critical patent/WO2015171013A1/ru
Publication of WO2015171013A1 publication Critical patent/WO2015171013A1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/48Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L5/00Preparation or treatment of foods or foodstuffs, in general; Food or foodstuffs obtained thereby; Materials therefor
    • A23L5/30Physical treatment, e.g. electrical or magnetic means, wave energy or irradiation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N2/00Magnetotherapy
    • A61N2/06Magnetotherapy using magnetic fields produced by permanent magnets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/45Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers

Definitions

  • the invention relates to a device for the magnetic treatment of materials and substances and can be used for the magnetic treatment of solid, liquid and gaseous substances in pipes and in various tanks.
  • a device for magnetic processing of materials and substances can be used in the chemical industry, agriculture, veterinary medicine, medicine and other industries.
  • a device for magnetic processing of liquids which contains a magnet mounted in the base of the tank [3].
  • the disadvantage of this device is the ability to implement only the reciprocating movement of the magnet relative to the magnetizable fluid, which leads to a change in only the magnetic field induction, which reduces the magnetization efficiency.
  • a device for the magnetic treatment of liquids in pipes [4].
  • the disadvantage of this device is the lack of data on the size and distance between the magnets, which does not allow us to estimate the gradients in the direction of the lines of force of the magnetic field and, accordingly, draw conclusions about the sufficiently high magnetization efficiency using the specified device.
  • this device does not provide data on the material of the pipes. Upon contact of various pipe materials with the processed fluids, their structure may change due to chemical reactions and composition.
  • a device for processing materials in a magnetic field [5] which contains 2 groups of magnets located in two parallel planes with a distance between the groups of magnets sufficient to move the processed substances in it and / or place a coil through which they pass processed substances, and the inner part of the coil is made of catalytically active materials.
  • the magnets in the group are located with a gap of less than 0.1 mm.
  • the objective of the invention is to provide a device for the magnetic treatment of materials and substances, including drinking water, which contains a minimum number of magnets and allows you to efficiently magnetize materials and substances in different state of aggregation, in different tanks or pipelines, when moving the processed materials and substances relative to device or when moving the device relative to the processed materials and substances along various trajectories with maximum gradients in the direction of the lines of force of the magnetic field: rectilinearly, curvilinearly, in a circle, in a spiral.
  • the device allows to magnetize materials and substances with the same effect of the north and south poles of magnets or with the predominant effect of one of the poles of magnets.
  • the technical result of the invention is to increase the efficiency of magnetization of materials and substances in any state of aggregation, when moving the processed materials and substances relative to the device or when moving the device relative to the processed materials and substances along various paths: rectilinearly, curvilinearly, in a circle, in a spiral, etc. .
  • An additional technical result is the expansion of the functionality of the device by providing the possibility of exposure to the north and south poles of magnets or the predominant effect of one of the poles of the magnets.
  • the novelty of the device is that, depending on the tasks to be solved, it is made of chemically resistant materials or materials that have a biologically positive effect on the processed materials / substances and contains one or more groups of permanent magnets placed in non-parallel planes and (or) in other configurations.
  • the permanent magnets in one group are located with a gap of less than 0.05 mm, can vary in magnitude and (or) induction, have different sizes. If there are several groups of permanent magnets in the device, the magnets in each group, having the same dimensions and located opposite each other, face the material / substance being processed with the same poles of magnets.
  • one or several groups of magnets can be located in the wall of the tank containing magnetizable materials / substances, or in a case placed inside the materials / substances being processed, while the dimensions of the case may have a golden ratio.
  • FIG. 1 schematically shows an example implementation of the inventive device located in the wall of the tank.
  • FIG. 2 schematically depicts the inventive device located in the bottom of the tank.
  • FIG. 3 shows an example implementation of a device for magnetic processing of a material of a substance placed in a housing.
  • FIG. 4 schematically shows an example implementation of the inventive device with a primary effect on the material / substance by the south pole of the magnet.
  • FIG. 5 shows an example implementation of the inventive device with a predominant effect on the material / substance of the north pole of the magnet.
  • FIG. 6 schematically depicts the inventive device placed in a reservoir having a golden ratio.
  • FIG. 7 shows an example implementation of the inventive device designed for the magnetic processing of materials / substances moving along a pipe between groups of magnets.
  • the device is made of chemically resistant substances, which prevents the appearance of new substances in the material during the magnetization.
  • the group of permanent magnets is located in non-parallel planes in the wall of the tank ( Figure 1), where: 1 — the tank, 2 — magnets, N — the north pole of the magnet, S — the south pole of the magnet.
  • the arrow shows the direction of circular movement of materials / substances, including drinking water.
  • the material / substance including drinking water, moves around the inside of the tank in a circle without limiting the number of revolutions.
  • the movement of material / substance occurs through the region in which the magnetic field has a maximum gradient in the direction of the lines of force.
  • a device even with a minimum number of magnets can effectively magnetize substances, since the number of revolutions of the substance in the tank is not limited and, accordingly, the number of effects of magnets with different directions of the magnetic field lines is not limited. It is known that a different number of changes in the direction of magnetic field lines has a different effect on materials / substances [14].
  • FIG. Figure 2 shows an example of a device for magnetic processing of a material / substance located in the bottom of the tank, where: 1 - the tank, 2 - magnets, 3 - substances / materials, 4 - the magnetic screen, N - the north pole of the magnet, S - the south pole of the magnet.
  • the arrow indicates the direction of circular motion of materials / substances.
  • the material / substance moves in a circle inside the tank without limiting the speed.
  • a device even with a minimum number of magnets can effectively magnetize materials / substances, since the number of revolutions of the substance in the tank is not limited.
  • the magnetic screen increases the induction of the magnetic field inside the tank and reduces the induction of the magnetic field outside the tank.
  • the device is made of substances (ceramics, glass, etc.) that have a biologically positive effect on the structure, for example water [6], which further improves the properties of water when it is magnetized using the inventive device.
  • FIG. 3 shows an example implementation of a device for magnetic processing of a material / substance.
  • a group of magnets is located in the body of a mobile device that moves inside the material / substance.
  • the arrow shows the direction of circular motion of the device in this example.
  • the volume of material / substance and the number of movements of the device in the material / substance are not limited.
  • a magnetic field acts on the material / substance with a maximum gradient in the direction of the lines of force.
  • This device can efficiently magnetize materials / substances, since the number of revolutions and (or) movements of the device in a substance is unlimited and, accordingly, the number of effects of magnets with different directions of magnetic field lines is not limited. It is known that a different number of changes in the direction of magnetic field lines has a different effect on materials / substances [14].
  • FIG. 4 shows an example implementation of a device for the magnetic treatment of materials / substances with a primary effect on the material / substance by the south pole of the magnet.
  • the device contains 2 groups of magnets. The distance between the magnets in one group is less than 0.05 mm. N is the north pole of the magnet, S is the south pole of the magnet. Material / substance moves between groups of magnets. The dimensions of the magnets directed to the material / substance to be processed by the south pole are larger than the sizes of the magnets directed to the material / substance to be processed by the north pole.
  • the magnets in each group of this device located opposite each other, have the same dimensions and face the material / substance being processed with the same poles of the magnets.
  • the magnetic field has maximum gradients in the direction of the lines of force.
  • the arrow indicates the direction of movement of materials / substances.
  • FIG. 5 shows an example implementation of a device for the magnetic treatment of materials / substances with a primary effect on the material / substance of the north pole of the magnet.
  • N is the north pole of the magnet
  • S is the south pole of the magnet.
  • Material / substance moves between magnetic systems. Magnet induction, there is more direction to the material / substance to be processed by the south pole compared to the induction of magnets directed to the material / substance to be processed by the north pole ( ⁇ 2 > 1 ⁇ ) ⁇
  • the arrow shows the direction of movement of the materials / substances.
  • the presence in the same group of magnets of the same size and the same induction, or the same size and different induction, or different size and the same induction, or different size and different induction allows magnetization of the material / substance with a predominant effect on the material / substance of one of the poles of the magnet.
  • the presence in one group of magnets of different sizes and different induction at a constant speed of movement of the device relative to the material / substance allows to magnetize the material / substance with the influence of different frequencies, which expands the capabilities of the claimed device for magnetization.
  • Reducing the distance between the magnets in one group of less than 0.05 mm allows you to get higher gradients in the direction of the lines of force of the magnetic field, a higher frequency of the magnetic field when moving the material / substance relative to the magnetization device and thus increase the magnetization efficiency of the material / substance, including drinking water.
  • FIG. 6 shows an example of a device for magnetically processing a material / substance in a tank. Magnets are located at the bottom of the tank.
  • the tank body has a golden ratio, which has an additional effect on the processed materials / substances.
  • water is activated and various biological and physical processes are accelerated [6–11].
  • the arrow indicates the direction of circular motion of materials / substances.
  • the material / substance moves inside the tank, which has the proportions of the golden section, without limiting the number of revolutions, which allows you to effectively magnetize materials / substances even with a minimum number of magnets.
  • FIG. 7 shows an example of a device for magnetic processing of materials / substances moving along a pipe between groups of magnets that have different sizes.
  • a spiral is installed inside the pipe. 6 - a tube with a spiral inside, in which the processed substances / materials move, 2 — a group of magnets in which magnets have different sizes, N — the north pole of the magnet, S — the south pole of the magnet.
  • the arrow shows the direction of movement of the processed substances / materials in the device.
  • the spiral movement of materials / substances in the pipe in a spiral has an additional activating effect on them [12, 13].
  • the diameter of the pipe with a spiral is smaller than the size of the coil used in the prototype, which allows you to act on materials / substances with a magnetic field with greater induction and a large gradient in the direction of the lines of force.
  • the magnets in each group have different sizes, which at a constant speed of movement of the material / substance relative to the device allows magnetization of the material / substance with the influence of different frequencies. Referring to FIG. 7 device parameters expand its capabilities for magnetic processing of materials / substances.
  • the proposed device for the magnetic processing of materials and substances allows magnetizing materials and substances with the influence of maximum gradients in the direction of the lines of force of the magnetic field, with the influence of various frequencies, with the predominant effect of one of the magnetic poles, which increases the efficiency of magnetization.
  • the device can be used in the chemical industry, agriculture, veterinary medicine, medicine and other industries.
  • Patent RU N 1643467 (USSR). Apparatus for magnetohydrodynamic processing of liquids / P.P. Andreichev, SP. Andreichev, V.E. Dymov, F.A. Lazovsky.
  • Patent RUN 1826921 (USSR) 6 MKI NA 61 N 2/06, B 65 D 1/02. A device for the magnetization of a drug placed in a vessel / BC Patrasenko, Yu.P. Tkachenko.
  • Patent RU N 2371073 Glassware for drinking with a magnetic base / Yun V.K.
  • Patent RUN 2220752 Design for influencing objects of animate and inanimate nature / Romanov BS, Buzinov AS Patent RU N 2470874 A method for producing activated water and a device for its implementation / Filimonov I.G., Maklakov A.I., Olefir A.F. Rubezhansky K.A., Kolomiyets A.A., Kataev G.A., Kulikov B.A., Zhantalay B.P., Kolesnichenko V.T. The use and operation of magnetic apparatus for the treatment of aqueous solutions (a training manual for workers). -M.,

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду, и может быть использовано для магнитной обработки твердых, жидких и газообразных веществ, находящихся в трубах и различных резервуарах. Размеры устройства имеют пропорции золотого сечения. Устройство изготовлено из химически стойких материалов или из материалов, которые имеют биологически положительный эффект на обрабатываемые материалы и включает одну или несколько групп постоянных магнитов, расположенных в параллельных плоскостях или в других конфигурациях. Омагничивание достигается с использованием минимального количества магнитов при перемещении устройства относительно материалов или перемещении материалов относительно устройства прямолинейно, криволинейно, по спирали. Магниты могут иметь одинаковые или различные размеры, одинаковую или различную величину индукции и обращены к обрабатываемому материалу одноименными полюсами. Это позволяет омагничивать материал с воздействием максимальных градиентов по направлению силовых линий магнитного поля и повышает эффективность омагничивания.

Description

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ВЕЩЕСТВ,
ВКЛЮЧАЯ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
Область техники
Изобретение относится к устройствам для магнитной обработки материалов и веществ и может быть использовано для магнитной обработки твердых, жидких и газообразных веществ, находящихся в трубах и в различных резервуарах. Устройство для магнитной обработки материалов и веществ может использоваться в химической промышленности, сельском хозяйстве, ветеринарии, медицине и других отраслях.
Предшествующий уровень техники
Известны устройства для магнитной обработки жидких веществ [1,2]. Магниты в этих устройствах расположены друг от друга на значительном расстоянии, пропорциональном размеру магнита. Недостатком указанных устройств являются низкие градиенты по направлению силовых линий магнитного поля, что уменьшает эффективность омагничивания.
Известно устройство для магнитной обработки жидкостей, которое содержит магнит, установленный в основании резервуара [3]. Недостатком указанного устройства является возможность осуществления только возвратно-поступательного движения магнита относительно омагничиваемой жидкости, что приводит к изменению только индукции магнитного поля, что уменьшает эффективность омагничивания.
Известно также устройство для магнитной обработки жидкостей, находящихся в трубах [4]. Недостатком указанного устройства является отсутствие данных о размере и расстоянии между магнитами, что не позволяет оценить градиенты по направлению силовых линий магнитного поля и, соответственно, сделать выводы о достаточно высокой эффективности омагничивания с использованием указанного устройства. Кроме того, в этом устройстве не приведены данные о материале труб. При контакте различных материалов труб с обрабатываемыми жидкостями может изменяться их структура вследствие химических реакций и состав. Наиболее близким к заявляемому устройству является устройство для обработки материалов в магнитном поле [5], которое содержит 2 группы магнитов, расположенных в двух параллельных плоскостях с расстоянием между группами магнитов, достаточным для перемещения в нем обрабатываемых веществ и/или размещения змеевика, через который пропускают обрабатываемые вещества, причем внутренняя часть змеевика выполнена из каталитически активных материалов. При этом магниты в группе расположены с зазором менее 0,1 мм.
К недостаткам прототипа можно отнести следующее:
1. только одно возможное положение магнитов в устройстве — в двух параллельных плоскостях;
2. не предусмотрена возможность омагничивания при нахождения устройства внутри обрабатываемых материалов/веществ;
3. при использовании змеевика, через который пропускают материалы/вещества, увеличивается расстояние между группами магнитов, что снижает индукцию магнитного поля, величину градиентов по направлению силовых линий магнитного поля и, вследствие этого, приводит к недостаточной эффективности омагничивания;
4. при контакте каталитически активного материала змеевика устройства с обрабатываемыми материалами/веществами может изменяться их структура, а вследствие химических реакций и состав, что ограничивает использование устройства;
5. отсутствует возможность воздействия на материалы/вещества преимущественно одним из полюсов магнита (северным или южным);
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является создание устройства для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду, которое содержит минимальное количество магнитов и позволяет эффективно омагничивать материалы и вещества, находящиеся в различном агрегатном состоянии, в различных резервуарах или трубопроводах, при перемещении обрабатываемых материалов и веществ относительно устройства или при перемещении устройства относительно обрабатываемых материалов и веществ по различным траекториям с максимальными градиентами по направлению силовых линий магнитного поля: прямолинейно, криволинейно, по кругу, по спирали. Кроме того, устройство позволяет омагничивать материалы и вещества с одинаковым воздействием северного и южного полюса магнитов или с преимущественным воздействием одного из полюсов магнитов.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности омагничивания материалов и веществ находящихся в любом агрегатном состоянии, при перемещении обрабатываемых материалов и веществ относительно устройства или при перемещении устройства относительно обрабатываемых материалов и веществ по различным траекториям: прямолинейно, криволинейно, по кругу, по спирали и т.д. Дополнительным техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения возможности воздействия северного и южного полюса магнитов либо преимущественного воздействия одного из полюсов магнитов.
Общими признаками заявляемого устройства и прототипа являются наличие групп постоянных магнитов, расположенных на расстоянии, достаточном для перемещения между этими группами магнитов обрабатываемых веществ.
Новизна устройства состоит в том, что в зависимости от решаемых задач оно изготовлено из химически стойких материалов или материалов, которые имеют биологически положительный эффект на обрабатываемые материалы/вещества и содержит одну или несколько групп постоянных магнитов, размещенных в непараллельных плоскостях и (или) в других конфигурациях. При этом постоянные магниты в одной группе расположены с зазором менее 0,05 мм, могут различаться по величине и (или) индукции, иметь различные размеры. При наличии в устройстве нескольких групп постоянных магнитов, магниты в каждой группе, имеющие одинаковые размеры и расположенные напротив друг друга, обращены к обрабатываемому материалу/веществу одноименными полюсами магнитов.
При омагничивании можно перемещать обрабатываемые материалы/вещества относительно устройства или перемещать устройство относительно обрабатываемых материалов/веществ по различным траекториям с максимальными градиентами по направлению силовых линий магнитного поля: прямолинейно, криволинейно, по кругу, по спирали. В зависимости от решаемых задач одна или несколько групп магнитов могут находиться в стенке резервуара, содержащего омагничиваемые материалы/вещества, либо в корпусе, размещенном внутри обрабатываемых материалов/веществ, при этом размеры корпуса могут иметь пропорции золотого сечения.
Краткое описание фигур чертежей
На фиг. 1 схематически представлен пример реализации заявляемого устройства, расположенного в стенке резервуара.
На фиг. 2 схематически изображено заявляемое устройство, расположенное в днище резервуара.
На фиг. 3 показан пример реализации устройства для магнитной обработки материала вещества, размещенного в корпусе.
На фиг. 4 схематически представлен пример реализации заявляемого устройства с преимущественным воздействием на материал/вещество южным полюсом магнита.
На фиг. 5 показан пример реализации заявляемого устройства с преимущественным воздействием на материал/вещество северного полюса магнита.
На фиг. 6 схематически изображено заявляемое устройство, размещенное в резервуаре, имеющем пропорции золотого сечения.
На фиг. 7 показан пример реализации заявляемого устройства, предназначенного для магнитной обработки материалов/веществ, перемещающихся по трубе между группами магнитов.
Примеры осуществления изобретения
Осуществление заявляемого устройства и его работа иллюстрируется следующими примерами реализации.
Пример 1.
Устройство изготовлено из химически стойких веществ, что предотвращают появление новых веществ в материале в процессе омагничивания.
При этом группа постоянных магнитов расположена в непараллельных плоскостях в стене резервуара (Фиг.1), где: 1— резервуар, 2— магниты, N— северный полюс магнита, S— южный полюс магнита. Стрелкой показано направление кругового движения материалов/веществ, включая питьевую воду. В этом случае, материал/вещество, включая питьевую воду, перемещается внутри резервуара по кругу без ограничения числа оборотов. Перемещение материала/вещества происходит через область, в которой магнитное поле имеет максимальный градиент по направлению силовых линий. В этом примере, устройство даже с минимальным количеством магнитов может эффективно омагничивать вещества, поскольку число оборотов вещества в резервуаре не ограничено и, соответственно, не ограничено количество воздействий магнитов с различным направлением силовых линий магнитного поля. Известно, что различное количество изменений направления силовых линий магнитного поля оказывает различное действие на материалы/вещества [14].
Пример 2.
На фиг. 2 показан пример устройства для магнитной обработки материала/вещества, расположенного в днище резервуара, где: 1— резервуар, 2— магниты, 3 — вещества/материалы, 4— магнитный экран, N— северный полюс магнита, S — южный полюс магнита. Стрелка показывает направление кругового движения материалов/веществ.
В этом случае, материал/вещество перемещается внутри резервуара по кругу без ограничения числа оборотов. В этом примере устройство даже с минимальным количеством магнитов может эффективно омагничивать материалы/вещества, поскольку число оборотов вещества в резервуаре не ограничено. Магнитный экран увеличивает индукцию магнитного поля внутри резервуара и снижает индукцию магнитного поля снаружи резервуара. Устройство изготовлено из веществ (керамика, стекло, и т.д.), которые оказывают биологически положительный эффект на структуру, например воды [6], что дополнительно улучшает свойства воды при ее омагничивании с использованием заявляемого устройства.
Пример 3.
На фиг. 3 показан пример реализации устройства для магнитной обработки материала/вещества. Группа магнитов находится в корпусе подвижного устройства, которое перемещается внутри материала/вещества. 1 - резервуар, 2— магниты, 3— вещества/материалы, 5 — корпус подвижного устройства, N — северный полюс магнита, S — южный полюс магнита. Стрелка показывает направление кругового движения устройства в данном примере.
В этой реализации заявляемого устройства объем материала/вещества и количество перемещений устройства в материале/веществе не ограничены. При перемещении устройства на материал/вещество воздействует магнитное поле с максимальным градиентом по направлению силовых линий. Это устройство даже с минимальным количеством магнитов может эффективно омагничивать материалы/вещества, поскольку число оборотов и (или) перемещений устройства в веществе не ограничено и, соответственно, не ограничено количество воздействий магнитов с различным направлением силовых линий магнитного поля. Известно, что различное количество изменений направления силовых линий магнитного поля оказывает различное действие на материалы/вещества [14].
Пример 4.
На фиг. 4 показан пример реализации устройства для магнитной обработки материалов/веществ с преимущественным воздействием на материал/вещество южным полюсом магнита. Устройство содержит 2 группы магнитов. Расстояние между магнитами в одной группе менее 0,05 мм. N— северный полюс магнита, S— южный полюс магнита. Материал/вещество перемещается между группами магнитов. Размеры магнитов, направленных к обрабатываемому материалу/веществу южным полюсом больше, по сравнению с размерами магнитов, направленных к обрабатываемому материалу/веществу северным полюсом. При этом магниты в каждой группе этого устройства, расположенные напротив друг друга, имеют одинаковые размеры и обращены к обрабатываемому материалу/веществу одноименными полюсами магнитов. В этом случае магнитное поле имеет максимальные градиенты по направлению силовых линий. Стрелка показывает направление движения материалов/веществ.
Пример 5.
На фиг. 5 показан пример реализации устройства для магнитной обработки материалов/веществ с преимущественным воздействием на материал/вещество северного полюса магнита. N— северный полюс магнита, S— южный полюс магнита. Материал/вещество перемещается между магнитными системами. Индукция магнитов, направленных к обрабатываемому материалу/веществу южным полюсом больше, по сравнению с индукцией магнитов, направленных к обрабатываемому материалу/веществу северным полюсом (Ι2>1ι)· Стрелка показывает направление движения материалов/веществ.
Присутствие в одной группе магнитов одинакового размера и одинаковой индукции, или одинакового размера и различной индукции, или различного размера и одинаковой индукции, или различного размера и различной индукции позволяет омагничивать материал/вещество с преимущественным воздействием на материал/вещество одного из полюсов магнита. Кроме того, присутствие в одной группе магнитов различного размера и различной индукции при постоянной скорости перемещения устройства относительно материала/вещества позволяет омагничивать материал/вещество с воздействием различных частот, что расширяет возможности заявляемого устройства для омагничивания.
Уменьшение расстояние между магнитами в одной группе менее 0,05 мм позволяет получить более высокие градиенты по направлению силовых линии магнитного поля, более высокую частоту магнитного поля при перемещении материала/вещества относительно устройства для омагничивания и таким образом увеличить эффективность омагничивания материала/вещества, включая питьевую воду.
Пример 6.
На фиг. 6 показан пример устройства для магнитной обработки материала/вещества, находящегося в резервуаре. Магниты расположены в днище резервуара. Корпус резервуара имеет пропорции золотого сечения, что оказывает дополнительное воздействие на обрабатываемые материалы/вещества. При этом происходит активация воды и ускорение различных биологических и физических процессов [6-11]. 1— резервуар, 2— магниты, 3— материал/вещество, Ν— северный полюс магнита, S — южный полюс магнита, соотношения размеров корпуса резервуара имеют пропорцию золотого сечения А/Б = Б/С = А/Д =1,618. Стрелка показывает направление кругового движения материалов/веществ. В этом примере материал/вещество перемещается внутри резервуара, имеющего пропорции золотого сечения, без ограничения числа оборотов, что позволяет эффективно омагничивать материалы/вещества даже с минимальным количеством магнитов.
Пример 7.
На фиг. 7 показан пример устройства для магнитной обработки материалов/веществ, перемещающихся по трубе между группами магнитов, которые имеют различные размеры. Внутри трубы установлена спираль. 6 — трубка со спиралью внутри, в которой перемещаются обрабатываемые вещества/материалы, 2— группа магнитов, в которой магниты имеют различные размеры, N— северный полюс магнита, S— южный полюс магнита. Стрелка показывает направление перемещения обрабатываемых веществ/материалов в устройстве. Перемещение в процессе магнитной обработки материалов/веществ в трубе по спирали оказывает на них дополнительное активирующее воздействие [12, 13]. Диаметр трубы со спиралью меньше размеров змеевика, который использован в прототипе, что позволяет воздействовать на материалы/вещества магнитным полем с большей индукцией и большим градиентом по направлению силовых линий. В этом примере магниты в каждой группе имеют различные размеры, что при постоянной скорости перемещения материала/вещества относительно устройства позволяет омагничивать материал/вещество с воздействием различных частот. Указанные на фиг. 7 параметры устройства расширяют его возможности для магнитной обработки материалов/веществ.
Промышленная применимость
Предлагаемое устройство для магнитной обработки материалов и веществ позволяет омагничивать материалы и вещества с воздействием максимальных градиентов по направлению силовых линий магнитного поля, с воздействием различных частот, с преимущественным воздействием одного из магнитных полюсов, что повышает эффективность омагничивания. Устройство может использоваться в химической промышленности, сельском хозяйстве, ветеринарии, медицине и других отраслях.
Литература Патент RU N 1643467 (СССР). Аппарат для магнитогидродинамической обработки жидкостей / П.П. Андреичев, СП. Андреичев, В.Е. Дымов, Ф.А.Лазовский. Патент RUN 1826921 (СССР)6 МКИ NA 61 N 2/06, В 65 D 1/02. Устройство для омагничивания лекарственного препарата, помещенного в сосуд / B.C. Патрасенко, Ю.П. Ткаченко. Патент RU N 2371073 Посуда для питья с магнитным основанием / Юн В.К. Patent US N4946590 / Clamp-on magnetic water treatment device/ Hertzog; Arthur A. H. Патент RU N 2117434 Устройство для обработки веществ в магнитном поле / Лаптев Б.И., Даммер В.Х., Горленко Н.П., Кулижникова Н.Ф., Хританков В.Ф., Аметов В.А. Фаращук Н. Ф., Михайлова Р. И., Теленкова О. Г. Влияние материала посуды на структуру воды при ее хранении // Гигиена и санитария.-2007.-Ж- С.29-31. Новые достижения науки на рынке питьевой воды. Посудаэнергетического дизайна, улучшающая качество воды благодаря своей форме.Ь р://к1иЬгр.ги/пе\л/5/пе\л/5-489 Радкж М.С. Пространственная неоднородность воды.- Квантовая Магия.- 2008.- том 5.- вып. 2,- С. 2183-2191.
Радюк М.С. Эффект «неоднородности пространства» в биологических и физических процессах// Квантовая Магия.- 2006.-Т. 3.- вып. 4.- стр. 4141-4155. Гончарные формы и "золотое сечение" http://goncharnoedelo.ru/stati/153- goncharnye-formy-i-zolotoe-sechenie
Хорошилова В.П., Бирзуль А.Н. Золотое сечение и активация воды // Новые идеи нового века.- 2011.- Том 2.2.- С. 305-309.
Патент RUN 2220752 Конструкция для воздействия на объекты живой и неживой природы / Романов Б.С., Бузинов А.С. Патент RU N 2470874 Способ получения активированной воды и устройство для его осуществления / Филимонов И. Г., Маклаков А. И., Олефир А. Ф. Рубежанский К.А., Коломиец А.А., Катаев Г.А., Куликов Б.А., Жанталай Б.П., Колесниченко В.Т. Применение и эксплуатация магнитных аппаратов для обработки водных растворов (учебное пособие для рабочих профессий). -М.,
1980. - 76 С.

Claims

Формула изобретения
1. Устройство для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду, содержащее группы постоянных магнитов, расположенных на расстоянии, достаточном для перемещения обрабатываемых материалов/веществ между этими группами магнитов, при этом зазор между магнитами в группе магнитов составляет менее 0,1 мм, отличающееся тем, что группы магнитов расположены в стенке резервуара или в корпусе, перемещаемом внутри омагничиваемых материалов и веществ, при этом резервуар и корпус имеют пропорции золотого сечения.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит не менее двух групп магнитов, расположенных в непараллельных плоскостях и/или в других конфигурациях.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что при наличии в нем нескольких групп постоянных магнитов, магниты в каждой группе, имеющие одинаковые размеры и расположенные напротив друг друга, обращены к обрабатываемому материалу/веществу одноименными полюсами магнитов.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что магниты в одной группе имеют одинаковый размер и одинаковую индукцию.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что магниты в одной группе имеют одинаковый размер и различную индукцию.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что магниты в одной группе имеют различный размер и одинаковую индукцию.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что магниты в одной группе имеют различный размер и различную индукцию.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поверхность корпуса, контактирующая с омагничиваемым веществом, изготовлена из химически стойких материалов или материалов, которые оказывают биологически положительный эффект на обрабатываемые материалы и вещества.
9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что обрабатываемые материалы/вещества перемещаются в магнитном поле по трубе, имеющей внутри спираль.
PCT/RU2014/000332 2014-05-08 2014-05-08 Устройство для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду WO2015171013A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2014/000332 WO2015171013A1 (ru) 2014-05-08 2014-05-08 Устройство для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2014/000332 WO2015171013A1 (ru) 2014-05-08 2014-05-08 Устройство для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015171013A1 true WO2015171013A1 (ru) 2015-11-12

Family

ID=54392745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2014/000332 WO2015171013A1 (ru) 2014-05-08 2014-05-08 Устройство для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2015171013A1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU947073A1 (ru) * 1980-03-18 1982-07-30 Предприятие П/Я М-5174 Устройство дл магнитной обработки жидкостей
RU1828850C (ru) * 1990-10-25 1993-07-23 Научно-Производственное Объединение "Спецтехоснастка" Магнитна система дл устройств магнитной обработки жидкости
RU2104065C1 (ru) * 1995-07-06 1998-02-10 Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии МЗ и МП РФ Способ обработки жидкости в магнитном поле
RU2117434C1 (ru) * 1997-10-06 1998-08-20 Лаптев Борис Иннокентьевич Устройство для обработки веществ в магнитном поле
RU2226510C1 (ru) * 2002-09-02 2004-04-10 Закрытое акционерное общество "Максмир-М" Электромагнитный гидродинамический активатор
US6752923B1 (en) * 1998-03-10 2004-06-22 Manfred Ernst Jans Permanent magnetic liquid treating device
DE202006001589U1 (de) * 2006-01-31 2006-05-24 Lange, Christian, Dipl.-Ing. Eiförmiger Bioharmonisierer zur Übertragung homöopatischer Frequenzen durch Wasser
US20060124526A1 (en) * 2004-12-15 2006-06-15 Omega Patents, L.L.C. Apparatus for magnetic treatment of a liquid and associated methods

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU947073A1 (ru) * 1980-03-18 1982-07-30 Предприятие П/Я М-5174 Устройство дл магнитной обработки жидкостей
RU1828850C (ru) * 1990-10-25 1993-07-23 Научно-Производственное Объединение "Спецтехоснастка" Магнитна система дл устройств магнитной обработки жидкости
RU2104065C1 (ru) * 1995-07-06 1998-02-10 Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии МЗ и МП РФ Способ обработки жидкости в магнитном поле
RU2117434C1 (ru) * 1997-10-06 1998-08-20 Лаптев Борис Иннокентьевич Устройство для обработки веществ в магнитном поле
US6752923B1 (en) * 1998-03-10 2004-06-22 Manfred Ernst Jans Permanent magnetic liquid treating device
RU2226510C1 (ru) * 2002-09-02 2004-04-10 Закрытое акционерное общество "Максмир-М" Электромагнитный гидродинамический активатор
US20060124526A1 (en) * 2004-12-15 2006-06-15 Omega Patents, L.L.C. Apparatus for magnetic treatment of a liquid and associated methods
DE202006001589U1 (de) * 2006-01-31 2006-05-24 Lange, Christian, Dipl.-Ing. Eiförmiger Bioharmonisierer zur Übertragung homöopatischer Frequenzen durch Wasser

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Carlsen et al. Magnetic steering control of multi-cellular bio-hybrid microswimmers
Peng et al. Diffusion of ellipsoids in bacterial suspensions
CN112041069B (zh) 用于在一反应腔室中致动数个磁反应性微柱的磁基致动机构及方法
Zhao et al. Micromotors with built-in compasses
KR102386599B1 (ko) 회전드럼형 자기분리장치
RU2016104108A (ru) Возвратно-поступательный перемешиватель текучей среды
US8405477B2 (en) Controllable magnetic systems
Satoh et al. Self-inverted reciprocation of an oil droplet on a surfactant solution
AU2017304767A1 (en) Magnetic mixer and method
Pinheiro et al. Ferromagnetic sorbents based on nickel nanowires for efficient uptake of mercury from water
Xu et al. Mutually facilitated co-transport of two different viruses through reactive porous media
WO2014069505A1 (ja) 磁性粉体等による発電装置
WO2015171013A1 (ru) Устройство для магнитной обработки материалов и веществ, включая питьевую воду
Chong et al. Design and operation of magnetophoretic systems at microscale: device and particle approaches
Felderhof Comment on “Circular motion of asymmetric self-propelling particles”
AU2014396421B2 (en) Method and apparatus for manufacturing magnetized water
WO2016056938A1 (ru) Водопроводный кран
Xu et al. Magnetic field assisted programming of particle shapes and patterns
US10843146B2 (en) Laboratory apparatus
GB2591406A (en) Enrichment of samples inside the microchannels by using magnetic particles
JP5926163B2 (ja) 磁化流体生成器
SI24314A (sl) Naprava za magnetno obdelavo materialov/snovi, vključno s pitno vodo
Agrawal Use of (Super) hydrophobic Surfaces in Digital Microfluidics
RU2018122261A (ru) Прибор для изучения однонаправленного потока магнитной жидкости в насыщающем магнитном поле
Elena et al. A bionic study of the magnetic bacteria with applications to the Mecano-magnetic micromanipulators

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14891582

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14891582

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1