Устройство для магнитной обработки жидкости

 

Использование: магнитная обработка жидкости, осуществляемая при кипячении в сосудах с донным нагревом. Сущность изобретения: устройство состоит из циркуляционной трубки с коническим раструбом в нижней части, в котором размещен магнитный сердечник с дисковыми полюсными наконечниками. Между дисковыми наконечниками имеется кольцевой зазор, при движении по которому жидкость подвергается магнитной обработке. Верхний дисковый наконечник перекрывает проходное сечение раструба, но имеет перфорацию вокруг магнитного сердечника для прохода жидкости. В магнитном сердечнике соосно циркуляционной трубке выполнено сквозное отверстие, в которое снизу вставлена воронка. Эффективность магнитной обработки повышается за счет того, что образующийся при кипении пар поступает в циркуляционную трубку, не проходя между дисковыми полюсными наконечниками и не вытесняя оттуда часть жидкости. Циркуляция жидкости происходит за счет разности плотностей потоков в циркуляционной трубке и в объеме сосуда. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к магнитной обработке жидкости, осуществляемой при нагревании и, особенно, при кипячении в сосудах с донным нагревом.

Известно устройство для магнитной обработки жидкости, включающее циркуляционную трубку с раструбом в нижней части, в котором, перекрывая проходное сечение раструба, размещен магнит с дисковыми полюсными наконечниками. При нагревании, а затем при кипении жидкость поднимается от дна сосуда вверх, затем проходит в зазоре между дисковыми наконечниками от периферии к центру и через перфорацию в центральной части верхнего дискового наконечника поступает в циркуляционную трубку. Магнитной обработке жидкость подвергается при прохождении в зазоре между дисковыми наконечниками.

Однако эффективность магнитной обработки в таком устройстве недостаточно высока. Это связано с тем, что до начала кипения скорость конвективных потоков жидкости довольно мала, а во время кипения интенсивно образуется пар, который вместе с жидкостью проходит между дисковыми наконечниками, значительно уменьшая объем жидкости, подвергающийся магнитной обработке.

В предлагаемом устройстве эффективность магнитной обработки жидкости возрастает за счет того, что при кипении жидкостный и паровой потоки в нижней части сосуда движутся раздельно, причем между дисковыми наконечниками проходит только жидкость.

На фиг. 1 изображено устройство для магнитной обработки жидкости, погруженное в сосуд; на фиг. 2 - магнитный сердечник, составленный из нескольких отдельных сегментов.

Устройство для магнитной обработки жидкости включает циркуляционную трубку 1 с раструбом 2 в нижней части. В раструбе 2 размещен магнитный сердечник 3 с дисковыми полюсными наконечниками 4 и 5. Верхний дисковый наконечник 4 перекрывает проходное сечение раструба 2 и имеет перфорацию 6 вокруг магнитного сердечника 3. Нижний дисковый наконечник 5 отделен от верхнего наконечника 4 зазором 7 и не касается стенок раструба 2. В магнитном сердечнике 3 для прохода пара выполнено сквозное отверстие 8, соосное циркуляционной трубке 1. Для сбора и направления пара в циркуляционную трубку служит воронка 9, вставленная снизу в отверстие 8. Диаметр воронки 9 в нижней части превышает диаметр дисковых наконечников. Для облегчения циркуляции жидкости в нижней части воронки 9, на которую в рабочем положении опирается все устройство, выполнены прорези 10.

Магнитный сердечник может быть выполнен из одной детали и иметь кольцевую форму либо может состоять из нескольких отдельных сегментов, расположенных по окружности (фиг. 2). Для большей наглядности пропорции в изображении деталей устройства изменены.

Устройство работает следующим образом.

Жидкость в сосуде с погруженным в нее устройством для магнитной обработки доводится до кипения. Образующиеся пузырьки пара всплывают и направляются воронкой 9 в отверстие 8 магнитного сердечника 3. Далее поток пара движется вверх по циркуляционной трубке 1, захватывая жидкость, прошедшую в зазоре 7 между дисковыми наконечниками 4 и 5 и через перфорацию 6 верхнего дискового наконечника 4. Циркуляция жидкости происходит за счет разности плотностей потоков в циркуляционной трубке и в объеме сосуда.

Формула изобретения

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ, включающее магнитный сердечник с дисковыми полюсными наконечниками и циркуляционную трубку с раструбом в нижней части, причем врхний дисковый наконечник перекрывает проходное сечение раструба и имеет перфорацию вокруг магнитного сердечника, отличающееся тем, что магнитный сердечник имеет сквозное отверстие, соосное с циркуляционной трубкой, а в отверстие снизу вставлена воронка.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что диаметр воронки в нижней части больше диаметра дисковых наконечников.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что в нижней части воронки выполнены прорези.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что магнитный сердечник выполнен составным.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике безреагентной очистки воды микрофильтрованием с олигодинамическим воздействием на обрабатываемую воду ионов серебра и может быть использовано при водоподготовке для нужд фармацевтической, электронной, электро- и радиотехнической промышленности, а также в цехах водоподготовки городов и населенных пунктов

Изобретение относится к очистке промышленных пластовых, сточных вод от нефти и механических примесей и может быть использовано в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности

Деаэратор // 2022931
Изобретение относится к водоподготовке, в частности к деаэрации воды, и может быть использовано на тепловых электростанциях, котельных, системах теплоснабжения и в других технологиях, требующих деаэрированную воду

Изобретение относится к устройствам отделения твердой фазы от жидкой с получением трех продуктов, один из которых имеет плотность менее плотности жидкости фазы, и может быть использовано в горно-обогатительной, химической и др

Изобретение относится к очистке сточных вод путем электролиза и может быть использовано для очистки сточных вод анилино-красочной промышленности, содержащих большие концентрации азокра- сителей

Изобретение относится к способам обработки шламов водоочистки и может быть использовано для обработки гидрооксидных осадков, являющихся продуктом очистки природных вод

Изобретение относится к устройствам для стерилизации различных жидкостей и может быть использовано как в перерабатывающей промышленности, так и на животноводческих комплексах, в частности, на предприятиях молочной промышленности

Изобретение относится к области водоподготовки, а более конкретно к технике получения питьевой воды из природных источников при индивидуальном водопользовании, например, на дачных участках, в экспедиционных партиях, на скотоводческих пастбищах

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх