магнитный активатор для обработки жидкостей

Классы МПК:C02F1/48 магнитными или электрическими полями
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Днепродзержинский индустриальный институт (UA)
Приоритеты:
подача заявки:
1992-02-27
публикация патента:

Использование: предотвращение образования накипи на стенках теплообменной аппаратуры в химической, металлургической, энергетической отраслях промышленности. Сущность изобретения: в стальном корпусе размещены кассеты, содержащие сборки из активных магнитных элементов, которые закреплены на стальных пластинах, установленных своей плоскостью параллельно потоку жидкости, а четные магнитные элементы в сборке выполнены из тонколистового железа, в результате уменьшается гидравлическое сопротивление аппарата, упрощается конструкция при максимальном градиенте и объеме магнитного поля. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

МАГНИТНЫЙ АКТИВАТОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ, содержащий установленные в корпусе сборки, выполненные в виде пластин с размещенными на них активными элементами, причем пластины смонтированы в корпусе параллельно потоку жидкости, отличающийся тем, что он снабжен пассивными элементами из листового железа, установленными в сборках между активными магнитными элементами.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к магнитной обработке воды и водных систем, в частности к магнитным активаторам с турбулентным движением жидкости, может быть использовано в химической технологии, металлургии, теплотехнике и в других отраслях промышленности для снижения накипеобразований на стенках теплообменных аппаратов и улучшения тепломассообменных процессов.

Известный активатор [1] имеет высокое гидравлическое сопротивление, но главным его недостатком является малая эффективность использования магнитного поля, которое концентрируется в массивных (20 мм в диаметре) несущих стальных стержнях. Жидкость проходит через зазоры между соседними шайбами и наружной поверхностью стержня. Площадь сечения зазора 90 х 20 мм, в то время как площадь сечения железа и постоянных магнитов (2 шт.) вдвое больше. Таким образом, теряется до 60% объема магнитного поля. Активатор имеет излишний вес, приходящийся на один магнитный элемент.

Все эти недостатки устраняются в предлагаемом устройстве активатора. Так, с целью уменьшения гидравлического сопротивления аппарата и увеличения эффективности активации воды в магнитном поле, несущие стержни приняты минимального диаметра, достаточного для обеспечения прочности сборок, например, в виде стального тонкого стержня, трубки или пластины, повернутой шириной вдоль потока воды. Магнитные элементы закрепляются в сборках магнитными вставками, немагнитными разделительными шайбами (трубками) и стягиваются гайками на концах несущих стержней (пластин).

С целью экономии постоянных магнитов предлагается заменить в сборках через один активные элементы (шайбы) тонкими железными дисками или пластинами. При этом конфигурация магнитного поля и величина вектора магнитной индукции в зазорах практически не изменяются. Таким образом, достигаются экономия (около 40%) магнитных элементов, постоянных магнитов, дополнительное уменьшение гидравлического сопротивления и веса аппарата.

На чертеже изображен магнитный активатор.

Сборки из активных 1 и пассивных 2 элементов монтируются в корпусе 3 на несущей пластине или стержне 4 и стягиваются гайками 5, между элементами устанавливаются втулки 6.

Сборки (две, четыре и т.д.) образуют кассеты, которые устанавливаются в корпусе в несколько ярусов и рядов. Второй ряд кассет (по потоку) может быть повернут на 90о относительно первого.

Устройство работает следующим образом.

Пассивные элементы 2 намагничиваются от активных (магнитных) элементов 1, и во всем объеме сборки, а значит, и в кассете в целом создается расчетное магнитное поле. Кроме того, магнитные поля крайних активных элементов замыкаются на корпус кассеты.

Жидкость, протекающая в магнитном поле, активируется, что приводит к изменению процесса накипеобразования. Как известно, кристаллы примеси образуются преимущественно в объеме, а не на поверхности теплообменных элементов.

Класс C02F1/48 магнитными или электрическими полями

способ получения питьевой воды -  патент 2527788 (10.09.2014)
аппарат вихревого слоя -  патент 2524727 (10.08.2014)
устройство для электромагнитной обработки воды и водных сред -  патент 2524718 (10.08.2014)
способ приготовления бетонных смесей на активированной воде затворения -  патент 2508273 (27.02.2014)
способ очистки сточных вод от катионов тяжелых металлов -  патент 2504518 (20.01.2014)
магнитная жидкость на основе нефти и нефтепродуктов -  патент 2499018 (20.11.2013)
способ разделения материалов -  патент 2495723 (20.10.2013)
способ выделения веществ из электролитов -  патент 2494977 (10.10.2013)
способ электромагнитной обработки жидкостей и устройство для его осуществления (варианты) -  патент 2494048 (27.09.2013)
способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления -  патент 2492149 (10.09.2013)
Наверх