Способ магнитной обработки водных систем
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение может быть использовано для снижения скорости роста накипи в теплообменном оборудовании и позволяет повысить эффективность противонакипной обработки жидкости путем оптимизации условий транспорта жидкости из магнитного аппарата в теплообменник. Согласно способу жидкость транспортируется со скоростью V, определяемой из соотношения V≤K/D<SB POS="POST">экв</SB><SP POS="POST">3/7</SP>, где K = 0,1 м<SP POS="POST">1</SP>°<SP POS="POST">/7.</SP>с <SP POS="POST">-1</SP>, D - эквивалентный диаметр транспортного канала, м, при этом средний размер турбулентных пульсаций должен быть не меньше 5<SP POS="POST">.</SP>10<SP POS="POST">-6</SP>м. 1 ил.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК цр 4 С 02 F 1/48
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ fNHT СССР
1 (21) 4187252/31-26 (22) 26.01.87 (46) 15,09,89, Бюл. Ь" 34 (» ) Украинский институт инженеров водного хозяйства (72) В.З.Кочмарский, И.Л.Ковалев, В,В.Кривцов и А.Г.филимонов (53) 621.187.127 (088.8) (56) Классен В.И. Омагничивание водных систем. M.: Химия, 1982, с.296. (54) СПОСОБ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ
ВОДНЫХ СИСТЕМ (57) Изобретение может быть испольИзобретение относится к магнитной обработке водных систем и может быть использовано в различных технологических процессах, использующих магнитную обработку жидкости, в частности, для снижения скорости накипеобразования в теплообменном оборудовании.
Целью изобретения является повышение эффективности процесса противонакипной обработки жидкости путем оптимизации условий транспорта жидкости из магнитного аппарата в теплообменник.
На чертеже представлена зависимость относительной эффективности противонакипной магнитной обработки
g/ц „ у от масштаба мелких турбулентных йульсаций Я в транспортном канале.
В качестве основного критерия, хара.ктеризующего гидравлический режим
„„SU„„1507741 А1
2 эовано для снижения скорости роста накипи в теплообменном оборудовании и позволяет повысить эффективность противонакипной обработки жидкости путем оптимизации условий транспорта жидкости из магнитного аппарата в теплообменник. Согласно способу жидкость транспортируется со скорос" тью У, определяемой из соотношения
У К/d „р, где К = 0 1 м с
d „- эквивалентный диаметр транспортного канала, м, при этом средний размер турбулентных пульсаций должен быть не меньше 5 10 м. 1 ил. движения жидкости при ее доставке из магнитного аппарата в теплообменник, принят масштаб мелких турбулентных пульсаций, который для гладких труб определяется выражением
39,11 (1п ) р .т а ) где и - диаметр транспортного трубопровода;
Re - число Рейнольдса
Re = Vd/l, где V — среднерасходная скорость;
- кинематическая вязкость жидкости;
Из графика на чертеже видно, что максимальная эффективность противонакипной магнитной обработки достигается при значениях 5,0.10 м, что соответствует переходному от ла1507741
К (— —-Д (1 т (2) К
V ) ° 1ъп экв о/т
= 0,1 м с эквивалентный диаметр транспортного канала, м, а средний размер турбулентных пуль-, саций не меньше 5 10 м, = 0,1O (м/с), где K
15 к а
Таким образом, для осуществления способа необходимо обеспечить скорость воды в транспортном трубопроЮ
Составитель Д.Ларин
Редактор И,Бандура Техред А.Кравчук Корректор р.пбручар
Заказ 5511/27 Тираж 828 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101 минарного к турбулентному режиму движения жидкости в транспортном трубопроводе.
Зная предельно допустимые значения %, из (1) для заданного диаметра трубопровода можно найти предельно допустимую скорость обработанной жидкости в транспортном трубопроводе
1о)т гдеК=0,1м ° с
Пример, Для снижения скорос-15 ти роста накипи в подогревателе сырои воды предполагается применить магнитную обработку походной воды, Для этого магнитный аппарат необходимо установить на трубопроводе подачи сырой воды в подогреватель, Внутренний диаметр трубопровода 250 мм.
Для обработки сырой воды согласно способу по формуле (2) определяем скорость, при которой будет обеспече. на требуемая величина масштаба мелких турбулентных пульсаций % 0,5 10 6 м, а следовательно, и необходимый гидравлический режим в транспортном канале: о 7
К 01м ° с (1
d (0,25 м) "
4 воде не более 0,18 м/с. В этом случае будут обеспечены оптимальные условия транспорта обработанной жидкости, а эффективность магнитной обработки не будет существенно отличаться от максимально возможной в данных условиях.
Способ позволяет создать оптимальные условия транспорта жидкости, обработанной в магнитном поле, из магнитного аппарата к теплообменнику и, тем самым, повысить эффективность применения метода противонакипной магнитной активации в целом.
Ф о р и у л а изобретения
Способ магнитной обработки водных систем, включающий обработку жидкости в магнитном аппарате и ее доставку в теплообменник, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса противонакипной обработки жидкости путем оптимизации условий транспорта жидкости из магнитного аппарата в теплообменник, жидкость транспортируется со скоростью v, определяемой из соотношения