Способ магнитной обработки водных систем

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Использование: обработка промышленных и бытовых водных систем, в частности в теплоэнергетике, химической промышленности , при массовом культивировании микроорганизмов для нужд пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также в других технологических процессах, где используются эффекты омагниченной.воды для их интенсификации. Сущность изобретения: обработка жидкости осуществляется бегущим импульсным магнитным полем с регулируемой скоростью его перемещения.2 ил,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ . СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 F 1/43

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4793066/26 (22) 22,12.89 (46) 15.08,93. Бюл, М 30 (71) Научно-исследовательский институт энергетики и автоматики АН УЗССР (72) А.Н.Карасев и С.Г,Журавлев (73) А,Н.Карасев (56) Авторское свидетельство СССР йг 313778, кл, С 02 F 1/48, 1971. (54) СПОСОБ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ

ВОДНЫХ СИСТЕМ

Изобретение относится к обработке промышленных и бытовых водных систем, в частности, к способу воздействия на водные системы магнитным полем, и может быть использовано в теплоэнергетике, химической промышленности, при массовом культивировании микроорганизмов и в других технологических процессах, где используются эффекты омагниченной воды для их интенсификации.

Целью изобретения является повышение эффективности омагничивания водных систем в широком диапазоне скоростей обрабатываемой жидкости путем воздействия на обрабатываемый поток бегущим импульсным магнитным полем, На фиг, 1 г1редставлена одна из возможных схем устройства для реализации предлагаемого способа; на фиг, 2 распределение магнитной напряженности во времени в пространстве взаимодействия жидкости с магнитным полем при колоколо„„Я „„1834853 АЗ (57) Использование: обработка промышленных и бытовых водных систем, в частности в теплоэнергетике, химической промышленности, при массовом культивировании микроорганизмов для нужд пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также в других технологических процессах, где используются эффекты омагниченной, воды для их интенсификации. Сущность изобретения: обработка жидкости осуществляется бегущим импульсным магнитным полем с регулируемой скоростью его перемещения.2 ил. образном — а и прямоугольном импульсе— б.

Устройство содержит диамагнитный корпус 1, и-электромагнитов 2, сердечник 3, блок формирования бегущего поля 4, который включает задающий генератор 5, реверсивный счетчик 6. и-усилителей-формирователей прямоугольных импульсов 7, источник питания 8.

Выход генератора соединен со входом реверсивного счетчика 6, выход каждого с.разряда счетчика которого соединен с входом усилителей-формирователей 7, а выход каждого усилителя-формирователя 7 соединен со своим электромагнитом 2. Шкала задающего генератора 5 оттарирована в м/с бегущего магнитного поля. Все необходимое питание элементы устройства получают от источника питания 8, Способ реализуется следующим образом.

Например, известно, что для обеспечения интенсификации технологического про1834853 цесса магнитной обработкой необходимо транспортировать жидкость со скоростью

V>; — 10 м/с, а наибольшая эффективность омагничивания достигается при скорости потока жидкости через магнитный аппарат

V>y = 2 м/с, которая значительно меньше технологической, По шкале задающего генератор 5 задают скорость бегущего магнитного поля Чл =

=8 м/с иэ расчета. что при совпадении движения поля и потока, разность скоростей магнитного поля и потока жидкости была равна оптимальной скорости уф. обеспечивающей более высокую эффективность омагничивания, т,е.

Чэ<р = /ж — /н = (10 — 8) мlc =- 2 м/с, Если скорость потока жидкости в технологическом процессе V =- 0,1 и/с, т.е. значительно ниже чем У ф, то счетчик 6 переключают на реверсный счет и при этом бегущее магнитное поле перемещает навстречу погоку жидкости в аппарате. По шкале задающего генера1ара 5 устанавливают скорость бегущего магнитного поля

Vn = 1,9 м/с и еперь

V>y =- V + Чя =- (0,1 + 1,9) м/с =- 2 м/с, Иэ фиг, 2 наглядно видно преимущество формирования прилоугольного импульса воздейсгвия в магнитном аппарате, т.к, при эгом получается более равномерная напряженность магнитного поля в зоне взаимодействия его с потоком жидкости, что дополнительно повышает зффсктивность омагничивания водных систем, которая носит полиэкстремальную. зависимость от напряженности магнитного паля.

Бсе это подтверждает, что предлагаемый способ обеспечивает эффективность омлгничивания водных систем в широком диапазоне технологических скоростей транспортировки жидкости, Использование предлагаемого способа наиболее эффективно для интенсификации технологических процессов, требующих большие скорости транспортировки жидкости, Использование предлагаемого способа по сравнению с известными обеспечивает эффективное омагничивание водных систем в широком диапазоне скоростей потока обрабатываемых жидкостей магнитным аппаратом, «to значительно расширяет круг его использования в различных технологиче20 ских процессах, интенсификацию которых не могут обеспечить известные способы магнитной обработки.

Фар лула изобретения

Способ магнитной обработки водных систем, включающий воздействие на поток бегущим магнитным полем по направлению движения жидкости или против него. о т л ич а ю шийся тем, что. с целью исключения зависимости эффективности обработки от скорости потока, бегущее магнитное поле создают импульсным с регулируемой скоростгло его перемещения, 1834853

Составитель О.Симоненко

Техред М,Моргентал Корректор В.Петреш

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2702 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5