WO2016175683A2 - Способ обработки жидкостей электрическими полями - Google Patents

Способ обработки жидкостей электрическими полями Download PDF

Info

Publication number
WO2016175683A2
WO2016175683A2 PCT/RU2016/000394 RU2016000394W WO2016175683A2 WO 2016175683 A2 WO2016175683 A2 WO 2016175683A2 RU 2016000394 W RU2016000394 W RU 2016000394W WO 2016175683 A2 WO2016175683 A2 WO 2016175683A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
inductor
liquids
electric fields
electrical system
generator
Prior art date
Application number
PCT/RU2016/000394
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2016175683A3 (ru
Inventor
Владимир Юрьевич КУКУШКИН
Original Assignee
Владимир Юрьевич КУКУШКИН
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 Владимир Юрьевич КУКУШКИН filed Critical Владимир Юрьевич КУКУШКИН
Priority to RU2017137471A priority Critical patent/RU2017137471A/ru
Publication of WO2016175683A2 publication Critical patent/WO2016175683A2/ru
Publication of WO2016175683A3 publication Critical patent/WO2016175683A3/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
    • C02F1/484Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using electromagnets
    • C02F1/485Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using electromagnets located on the outer wall of the treatment device, i.e. not in contact with the liquid to be treated, e.g. detachable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • B01J19/12Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing electromagnetic waves
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G32/00Refining of hydrocarbon oils by electric or magnetic means, by irradiation, or by using microorganisms
    • C10G32/02Refining of hydrocarbon oils by electric or magnetic means, by irradiation, or by using microorganisms by electric or magnetic means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G33/00Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils
    • C10G33/02Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils with electrical or magnetic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M27/00Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like
    • F02M27/04Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like by electric means, ionisation, polarisation or magnetism
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • the present invention relates to the field of processing liquids, in particular, hydrocarbon fuels, water and aqueous solutions, alcohol solutions, wine materials flowing through transportation systems, electric fields, and can be used in industry, thermal power, utilities, medicine, everyday life, transport and other industries where a qualitative change in the physical properties of liquids is required.
  • the invention is known (RF patent N2 2174960), including a device containing a pulse generator connected to wires acting as emitters of unipolar electromagnetic pulses 180 degrees offset from each other. Electromagnetic pulses are transmitted through wires - emitters that are wound around the pipeline. In this case, pulses propagate on both sides of the pipeline. Using wires - emitters, the radiation flux is concentrated in the volume flowing in the pipeline.
  • the disadvantages of this method are: complex block
  • a known method and device for processing hydrocarbon fuel (RF patent N92426766), containing the effect of many shock waves on fuel with different nominal frequencies through the movement of a magnetically susceptible body in contact with hydrocarbon fuel at speeds and intensities that increase fuel combustion efficiency, while the relative body movement is caused by the action of a pulsating magnetic field on the body.
  • the differences of this method are: the presence of a magnetically susceptible body located in the processing chamber of the device used.
  • the disadvantages of this method are: a complex algorithm for using
  • microcontroller the complexity of manufacturing, the need for tapping the device into fuel line.
  • a device for processing ethyl alcohol-containing drinks (RF patent NS2422503).
  • the device consists of a closed magnetic flux-generating circuit, a beverage container and three electric winding coils connected to an external electric current source.
  • the closed magnetic flux generating circuit is made of magnetically conductive elements joined together to form a rectangle. In one of the elements a through groove is made, in which a container for a drink is installed with a gap. Inside the other elements are three winding coils, each of which is connected to a separate phase of an external power source that supplies alternating current.
  • the differences of this device are: a composite magnetic circuit with several coils, the use of alternating current. Disadvantages: increased energy consumption and processing of liquids only in a static state.
  • an electric system which is superimposed by a transverse groove in the housing and mounted on a pipeline made of non-magnetic materials.
  • the electrical system contains a generator and an inductor.
  • the inductor is a magnetic circuit "C" - or "P" -shaped with a winding located on it, the terminals of which are connected to the generator.
  • the inductor magnetic circuit is made of soft magnetic materials, as an option, from a piece of steel pipe in which a groove is cut out based on the size of the pipeline or, alternatively, bent from steel.
  • the electrical system contains at least one or more additional inductors installed in separate housings that are parallel connected by electric circuits to the generator and evenly mounted on the pipeline.
  • additional inductors installed in separate housings that are parallel connected by electric circuits to the generator and evenly mounted on the pipeline.
  • permanent magnets made of Nd-Fe-B alloy are installed on the poles of the inductor which enhance the magnetic component of the electric field between the poles.
  • Figure 1 electrical system with a C-shaped magnetic circuit, section.
  • Figure 2 electrical system with a U-shaped magnetic circuit, section.
  • FIG.Z Schematic diagram of the electrical system is shown in Fig.Z.
  • the master oscillator is made on the elements (Dl.l), (D1.2), the frequency of the generator depends on the ratings (R2), (C2).
  • the pulses from the output of the master oscillator arrive at the cascade of duration limits (S3), (R3), (D1.3), the pulse duration depends on the ratings (S3), (R3).
  • S3 duration limits
  • R3 the pulse duration depends on the ratings
  • the master oscillator, the duration limitation cascade, the power matching stage and the key element are part of the generator (4) of the electrical system.
  • the inductor coil (L1) is connected to the key element (VT1) of the generator (4) and the positive power bus.
  • the dashed lines in the diagram indicate the possible connections of additional inductors.
  • a circuit for indicating the operation of the electrical system consisting of an LED indicator (VD1) and a voltage suppressor is connected resistor (R4).
  • Capacitor (C4) is the energy storage between
  • Chain (CI), (R1) is a smoothing power supply filter IC.
  • the inductor magnetic circuit is made of a piece of steel pipe with an inner diameter of 49 mm, an outer diameter of 57 mm, a length of 8 mm and a groove cut out 32 mm wide; a single-row winding containing 100 turns of copper wire with enamel insulation 0.8 mm in diameter, one end of which is connected to a key element, is wound on the magnetic circuit VT1) of the generator, the other end is connected to the positive input of the power supply of the electrical system.
  • the electrical system receives power from an external 12V DC source. In the case of use in vehicles, the electrical system receives power from the on-board network.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Способ обработки жидкостей электрическими полями относится к области обработки жидкостей, в частности углеводородных топлив, воды и водных растворов, спиртовых растворов, винных материалов, транспортируемых по трубопроводам, выполненным из немагнитных материалов, электрическими полями. Цель изобретения - разработка недорогого и эффективного способа обработки жидкостей электрическими полями для улучшения их технологических и потребительских качеств. Указанная цель достигается использованием электрической системы установленной корпусом (1) на трубопровод (2), состоящей из генератора (3) и соединенного с ним индуктора. Индуктор состоит из магнитопровода (4) изготовленного из магнитомягкого материала и намотанной на нем катушки (5) концы которой соединены с генератором. Как вариант, для усиления магнитной составляющей электрических полей на полюса магнитопровода индуктора установлены постоянные магниты (6), изготовленный из Nd-Fe-B сплава. В результате применения данного способа соли жесткости, растворенные в воде, не откладываются на поверхностях нагрева, а накопившиеся постепенно смываются, улучшается качество питьевой воды, на 30% снижается потребление моющих средств, у алкогольных напитков и вин улучшаются вкусовые качества, углеводородные топлива более полно сгорают, уменьшая вредные выбросы, при поливе растений обработанной водой увеличивается урожайность, увеличивается крепость бетона замешанного на обработанной воде. Способ исключает прямой контакте обрабатываемыми жидкостями и не требует внесения изменений в системы их транспортировки. Способ применим в различных отраслях промышленности, теплоэнергетике, коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, быту, на транспорте.

Description

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ. Область техники.
Настоящее изобретение относится к области обработки жидкостей, в частности, углеводородных топлив, воды и водных растворов, спиртовых растворов, винных материалов, протекающих по системам транспортировки, электрическими полями, и может быть использовано в промышленности, теплоэнергетике, коммунальном хозяйстве, медицине, быту, на транспорте и других отраслях, где требуется качественное изменение физических свойств жидкостей.
Предшествующий уровень техники.
Известно изобретение (патент РФ N2 2174960), включающее устройство, содержащее генератор импульсов, соединенный с проводами, выполняющими функцию излучателей однополярных электромагнитных импульсов, смещенных относительно друг друга на 180 градусов. Электромагнитные импульсы передаются по проводам - излучателям, которые наматываются на трубопровод. При этом импульсы распространяются в обе стороны трубопровода. С помощью проводов - излучателей поток излучения концентрируется в объеме, протекающем в трубопроводе. Недостатками данного способа являются: сложный блок
управления и дополнительные манипуляции для намотки проводов на
трубопровод, относительно высокая стоимость.
Известен способ и устройство для обработки углеводородного топлива (патент РФ N92426766), содержащий воздействие множества ударных волн на топливо с различными номинальными частотами посредством движения магнитно- восприимчивого тела в контакте с углеводородным топливом при скоростях и интенсивностях, обеспечивающих повышение эффективности сгорания топлива, при этом относительное движение тела вызывается воздействием пульсирующего магнитного поля на тело.
Отличиями данного способа являются: наличие магнитовосприимчивого тела, находящегося в камере обработки применяемого устройства. Недостатками данного способа являются: сложный алгоритм работы с применением
микроконтроллера, сложность изготовления, необходимость врезки устройства в топливопровод.
Известно устройство для проведения обработки содержащих этиловый спирт напитков (патент РФ NS2422503) Устройство состоит из замкнутого генерирующего магнитный поток контура, емкости для напитков и трех электрических обмоток- катушек, соединенных с внешним источником питания электрическим током. Замкнутый генерирующий магнитный поток контур изготовлен из состыкованных между собой магнитопроводящих элементов, образующих прямоугольник. В одном из элементов выполнен сквозной паз, в котором с зазором установлена емкость для напитка. Внутри других элементов размещены три обмотки-катушки, каждая из которых соединена с отдельной фазой внешнего источника питания, подающего переменный ток. Отличиями данного устройства являются: составной магнитопровод с несколькими катушками, использование переменного тока. Недостатки: повышенное энергопотребление и обработка жидкостей только в статическом состоянии.
Раскрытие изобретения.
Для осуществления предлагаемого способа обработки жидкостей используется электрическая система, которая наложена имеющимся в корпусе поперечным пазом и закреплена на трубопроводе, выполненном из немагнитных материалов. Электрическая система содержит генератор и индуктор. Индуктор представляет собой магнитопровод «С»- или «П»-образной формы с расположенной на нем обмоткой выводы которой присоединены к генератору . Магнитопровод индуктора выполнен из магнитомягких материалов, как вариант, из отрезка стальной трубы, в котором вырезан паз исходя из размера трубопровода или, как вариант, согнутый из стали. Во время работы электрической системы в зазоре между полюсами индуктора, между которыми находится трубопровод, возникает электрическое поле, которое воздействует на транспортируемые по трубопроводу жидкости. Для использования на трубопроводах больших диаметров или с высокой скоростью потока жидких сред электрическая система содержит, по меньшей мере, один или несколько дополнительных индукторов установленных в отдельных корпусах которые параллельно соединены электрическими цепями с генератором и равномерно закреплены на трубопроводе. Как вариант, на полюса индуктора установлены постоянные магниты, изготовленные из Nd-Fe-B сплава которые усиливают магнитную составляющую электрического поля между полюсами. Сущность обработки воды электрическими полями, особенно насыщенной солями жесткости кальциево-карбонатного класса состоит в том, что при пересечении водой электрических силовых линий катионы солей жесткости выделяются в массе воды а не на поверхностях нагрева и транспортировки, также в процессе магнитной обработки в жидкости выделяются микропузырьки газа с высокой адсорбционной активностью по отношению к минеральным отложениям которые придают воде моющие свойства, что приводит к уменьшению накипи на поверхностях нагрева, а также способствует удалению ранее образовавшихся отложений. После обработки электрическими полями у воды появляются признаки «умягченной», при этом изменения химического состава не происходит.
Обработка углеводородных топлив электрическими полями приводит к
уменьшению размера капель топлива в горючей смеси, что способствует более полному сгоранию. У двигателей внутреннего сгорания улучшаются режимы работы: уменьшается детонация, снижается уровень шума, улучшается динамика, уменьшается отложение нагара в камере сгорания, вследствие чего увеличивается ресурс двигателя. Электрическая система устанавливается на топливопроводе подачи топлива к двигателю.
Обработка спиртовых растворов и винных материалов электрическими полями позволяет выделить из них, а затем удалить вредные примеси, улучшает их вкусовые качества.
Краткое описание чертежей.
Фиг.1 - электрическая система с С-образным магнитопроводо , разрез.
Фиг.2 - электрическая система с П-образным магнитопроводом , разрез.
Фиг.1, Фиг.2
1 - корпус электрической системы,
2 -трубопровод,
3 - генератор,
4 - магнитопровод индуктора,
5 - обмотка индуктора,
6 - постоянные магниты. Фиг.З
DC+12v - положительный вход питания,
DC-12v - отрицательный вход питания,
D1.1,D1.2,D1.3,D1.4,D1.5,D1.6 - элементы ИС CD4049,
VT1 - IRF3205;
VD1 - LED-184PGC;
R1 - 200 R ,
R2 - 27K ,
R3 - 360R ,
R4 - 120R ,
С1 - 100μ 16V ,
С2 - 100η ,
СЗ - 100η ,
С4 - ΙΟΟΟμ 16V ,
L1 - катушка индуктора. Пунктиром обозначена возможность подключения дополнительных индукторов.
Лучший вариант осуществления изобретения
Принципиальная схема электрической системы показана на Фиг.З. Задающий генератор выполнен на элементах (Dl.l) , (D1.2), частота генератора зависит от номиналов (R2), (С2). Импульсы с выхода задающего генератора поступают на каскад ограничения длительности (СЗ), (R3), (D1.3), длительность импульсов зависит от номиналов (СЗ), (R3). С выхода (D1.3) импульсы с заданной частотой и длительностью поступают на каскад согласования мощности, выполненный на элементах (D1.4), (D1.5), (D1.6). С выхода каскада согласования мощности импульсы поступают на ключевой элемент, выполненный на транзисторе (VT1). Задающий генератор, каскад ограничения длительности, каскад согласования мощности и ключевой элемент входят в состав генератора (4) электрической системы. Катушка индуктора (L1) присоединена к ключевому элементу (VT1) генератора (4) и положительной шине питания. Пунктирными линиями на схеме обозначены возможные подключения дополнительных индукторов. Параллельно с катушкой индуктора подключена цепочка индикации работы электрической системы состоящая из светодиодного индикатора (VD1) и гасящего напряжение резистора (R4). Конденсатор (С4) является накопителем энергии между
импульсами генератора. Цепочка (CI), (R1) является сглаживающим фильтром питания ИС. Для применения на трубопроводах диаметром до 32мм
магнитопровод индуктора изготовлен из отрезка стальной трубы внутренним диаметром 49мм, наружным диаметром 57мм, длиной 8мм с вырезанным пазом шириной 32мм, на магнитопроводе намотана однорядная обмотка содержащая 100 витков медного провода с эмалевой изоляцией диаметром 0,8 мм, один конец которой соединен с ключевым элементом (VT1) генератора, другой конец соединен с положительным входом питания электрической системы.
Электропитание электрическая система получает от внешнего источника постоянного напряжения 12В. В случае применения на транспорте электропитание электрическая система получает от бортовой сети.

Claims

Формула изобретения
1. Способ обработки жидкостей электрическими полями в котором используют электрическую систему, наложенную имеющимся в корпусе поперечным пазом и закрепленную на трубопроводе, выполненном из немагнитных материалов, содержащую генератор и соединенный с ним индуктор в виде магнитопровода с расположенной на нем обмоткой таким образом, чтобы ось трубопровода находилась между полюсами индуктора.
2. Способ по п.1, в котором выполняют магнитопровод индуктора электрической системы С-образной формы.
3. Способ по п.1, в котором выполняют магнитопровод индуктора электрической системы П-образной формы.
4. Способ по п.1, в котором, магнитопровод индуктора электрической системы выполняют из магнитомягких материалов.
5. Способ по п.1, в котором используют электрическую систему с дополнительными индукторами, которые параллельно соединяют с генератором электрическими цепями и равномерно закрепляют на трубопроводе.
6. Способ по п.1, в котором используют постоянные магниты, выполненные из Nd- Fe-B сплава, которые устанавливают на полюса индуктора электрической системы.
PCT/RU2016/000394 2015-04-30 2016-06-28 Способ обработки жидкостей электрическими полями WO2016175683A2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137471A RU2017137471A (ru) 2015-04-30 2016-06-28 Способ обработки жидкостей электрическими полями

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116859 2015-04-30
RU2015116859A RU2613504C2 (ru) 2015-04-30 2015-04-30 Способ обработки жидких сред короткими электромагнитными импульсами низкой частоты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2016175683A2 true WO2016175683A2 (ru) 2016-11-03
WO2016175683A3 WO2016175683A3 (ru) 2017-03-02

Family

ID=55071869

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2016/000394 WO2016175683A2 (ru) 2015-04-30 2016-06-28 Способ обработки жидкостей электрическими полями

Country Status (2)

Country Link
RU (2) RU2613504C2 (ru)
WO (1) WO2016175683A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3656466A1 (en) * 2018-11-22 2020-05-27 Kukushkin, Vladimir Yurievich Method of liquid processing by alternating electromagnetic field

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185429U1 (ru) * 2017-05-03 2018-12-04 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Устройство для электромагнитной обработки воды

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK35896A (da) * 1996-03-28 1997-09-29 Knud Zindel Apparat til behandling af faste, væske- eller gasformige materialer
RU18068U1 (ru) * 2001-02-08 2001-05-20 Уваров Виктор Петрович Устройство для электромагнитной обработки жидкости
RU2422503C1 (ru) * 2009-12-10 2011-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курганский государственный университет" Устройство для проведения обработки содержащих этиловый спирт напитков
RU2012124348A (ru) * 2012-06-13 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"(Горный университет) Способ комплексной очистки промышленных стоков от нефтепродуктов и механических примесей
RU2524718C2 (ru) * 2012-08-13 2014-08-10 Алексей Григорьевич Булгаков Устройство для электромагнитной обработки воды и водных сред

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3656466A1 (en) * 2018-11-22 2020-05-27 Kukushkin, Vladimir Yurievich Method of liquid processing by alternating electromagnetic field
US11040326B2 (en) 2018-11-22 2021-06-22 Vladimir Yurievich KUKUSHKIN Method for treating liquids with alternating electromagnetic field

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017137471A3 (ru) 2019-05-31
RU2017137471A (ru) 2019-05-31
RU2015116859A (ru) 2016-01-10
WO2016175683A3 (ru) 2017-03-02
RU2613504C2 (ru) 2017-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10023482B2 (en) Method and system for injecting RF signal into a fluid-containing system
US2939830A (en) Water conditioner
WO2017126988A1 (ru) Способ обработки текучих сред электрическими полями
US4659479A (en) Electromagnetic water treating device
JPH01501923A (ja) 生物学的液体と組織の磁気誘導による処理
CN110563100B (zh) 一种基于随机脉冲序列交变电磁场的阻垢除垢装置及方法
EP0554278B1 (en) Magnetic apparatus for treatment of fluids
WO2016175683A2 (ru) Способ обработки жидкостей электрическими полями
CN106277368B (zh) 一种管道水处理设备及处理方法以及电路
JP2008290053A (ja) 水の電磁場処理方法および電磁場処理装置
US20140263015A1 (en) Apparatus and method for magnetically treating fluids
JP6530048B2 (ja) 改良された次世代の装置から与えられる最大化された十分な磁気効果によって、水素を含む液体の物質及び気体の物質、並びに、炭化水素を含む液体の物質及び気体の物質を、より効率的に処理すること
JP2008149255A (ja) 磁性体含有液体の活性化方法及び装置
JP2002263655A (ja) 磁気処理水生成装置および液体燃料磁気処理装置
CN108383248A (zh) 一种基于闭合坡莫合金磁路结构的交变电磁场水处理装置
CN208413998U (zh) 基于闭合坡莫合金磁路结构的交变电磁场水处理装置
US11040326B2 (en) Method for treating liquids with alternating electromagnetic field
CN105753180A (zh) 一种交变电磁场处理工业循环水的装置
RU2581380C2 (ru) Способ омагничивания воды и устройство для его осуществления
RU2546886C1 (ru) Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива
RU2641137C1 (ru) Устройство для безреагентной обработки воды
JPH0462796B2 (ru)
JP2006105443A (ja) 燃料石油の磁気処理装置
IT202100025316A1 (it) Sistema integrato per l’ottimizzazione della combustione di motori a combustione interna con effetto magnetizzante, irraggiamento ir, uv e elettrolizzatore
IT202100025322A1 (it) Sistema integrato per l’ottimizzazione della combustione di motori a combustione interna con effetto magnetizzante, irraggiamento ir e uv

Legal Events

Date Code Title Description
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2017137471

Country of ref document: RU

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16786844

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2