Устройство для магнитной обработки воды

 

Использование: глубокое омагничивание воды при приготовлении бетонных и бесцементных смесей. Сущность изобретения: устройство для магнитной обработки воды содержит корпус из диамагнитного материала, постоянные магниты и расположенный в корпусе зигзагообразный канал для прохода омагничиваемой воды, который выполнен в виде прямоугольной трубы, боковые грани которой образованы двадцатью парами самарий-кобальтовых постоянных магнитов, зашунтованных двухслойным стальным магнитопроводам. 3 ил.

Изобретение относится к устройствам для магнитной обработки воды при производстве бетонных и бесцементных смесей в строительстве.

Известно устройство для магнитной обработки воды на переменном магнитном поле, которое создается при питании катушек переменным током разной частоты, содержащий ярмо с электромагнитными катушками, между полюсами которых проложена трубка из диамагнитного материала [1] Недостатками этого аппарата являются низкая эффективность обработки воды, малый КПД, сложность конструкции и эксплуатации.

Наиболее близким аналогом к изобретению является устройство для магнитной обработки воды, содержащее корпус из диамагнитного материала, систему постоянных магнитов и зигзагообразный канал для прохождения омагничиваемой воды [2] Недостатками этого устройства являются низкая эффективность обработки воды, сложность и ненадежность в эксплуатации.

Целью изобретения является повышение эффективности магнитной обработки воды, обеспечение надежности в эксплуатации и упрощение конструкции.

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для омагничивания воды, включающем магнитную систему и размещенную между ее полюсами камеру омагничивания, последняя выполнена в виде трубовидной вертикальной спирали прямоугольного сечения,имеющей восемь поворотов под углом 90o. Боковые вертикальные грани спирали образованы двадцатью парами самарий-кобальтовых постоянных магнитных элементов, а две другие выполнены из пластмассы. Магнитные элементы зашунтированы двухслойным стальным замыкающим магнитопроводом. Все устройство опресовано пластмассой. Вода, проходя через камеру омагничивания устройства, подвергается сильному воздействию постоянного магнитного поля (0,35-0,45 Тл), создаваемого самарий-кобальтовыми магнитными элементами, что наряду с турбулентным потоком воды, постоянно поддерживаемым за счет прохождения ею восемь крутых поворотов, обеспечивает в конечном итоге высокое качество приготовления бетонных и бесцементных смесей, положительно влияет на прирост прочности бетона и бесцементного камня. Требуемая степень омагничивания достигается посредством уменьшения или увеличения времени омагничивания, которое в свою очередь зависит от общей длины камеры омагничивания и ее поперечного сечения. При оптимальном расходе воды, составляющим 250 л/ч, и сечении камеры омагничивания 1 см2, ее длина может быть равной 104 мм, что будет соответствовать времени омагничивания 1 с.

На фиг. 1 показано устройство, продольный разрез;на фиг. 2 сечение по А-А на фиг.1; на фиг. 3 общий вид камеры омагничивания.

Устройство состоит из пластмассового корпуса 1, в котором в виде вертикальной трубовидной спирали выполнена камера омагничивания 2 прямоугольного сечения. Боковые грани трубовидной спирали 2 образованы двадцатью парами самарий-кобальтовых постоянных магнитов 3, которые зашунтированы двухслойным стальным магнитопроводом 4. Вода поступает в устройство через входной 5, а выходит через выходной 6 патрубки.

Устройство работает следующим образом. Процесс приготовления бетонных и бесцементных смесей сводится к подаче со склада заполнителей и цемента или концентрированной вяжущей суспензии, дозированию их, воздействию комплекса мер активации, механическому перемешиванию и выдаче готовой смеси на транспортные средства для доставки ее к месту укладки.

Вода, подвергаемая глубокому омагничиванию под напором через входной патрубок 5, пропускается сквозь спиралеобразную камеру 2, где ее поток приобретает необходимую турбулентность, проходя восемь поворотов на 90o. При прохождении воды через камеру омагничивания на нее воздействует постоянное магнитное поле, создаваемое двадцатью парами самарий-кобальтовых магнитов. Плотность магнитной энергии составляет 16-18 мм Э/см3, а среднее значение величины напряженности магнитного поля составляет 0,35-0,45 Тл. Внешние магнитные потоки от самарий-кобальтовых магнитных элементов замыкаются двухслойным магнитопроводом 4 из листовой стали толщиной около 3 мм.Омагниченная вода выходит через выходной патрубок 6.

Направление распространения водяного потока не влияет на процесс и эффективность работы устройства и может быть сверху вниз или наоборот снизу вверх.

В целом предлагаемое устройство позволяет увеличить прирост прочности бесцементного и бетонного камней на 25-30% повысить КПД устройства на 15-20% обеспечить надежность в работе и технологичность устройства.

Формула изобретения

Устройство для магнитной обработки воды, содержащее корпус из диамагнитного материала, постоянные магниты и расположенный в корпусе зигзагообразный канал для прохождения омагничиваемой воды, отличающееся тем, что канал выполнен в виде прямоугольной трубы, боковые грани которой образованы двадцатью парами самарий-кобальтовых постоянных магнитов, зашунтованных двухслойным стальным магнитопроводом.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам переработки морской воды и может быть использовано для получения ценных минеральных компонентов и пресной воды

Изобретение относится к способам переработки морской воды и может быть использовано для получения ценных минеральных компонентов и пресной воды

Изобретение относится к области водоподготовки и может быть использовано на теплоэлектростанциях, химкомбинатах и других предприятиях, имеющих обессоливающие установки
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на теплоэлектроцентралях и отопительных котельнях

Изобретение относится к конструкции перегонных аппаратов непрерывного действия и может быть использовано для очистки жидкостей от растворенных в них солей и дисперсных частиц, например, для очистки питьевой воды, упаривания в паровом потоке, нагрева холодной воды, получения электролитов для аккумуляторов

Изобретение относится к способу извлечения цинка из отработанных технологических растворов, например, гальванических производств

Изобретение относится к способу извлечения цинка из отработанных технологических растворов, например, гальванических производств

Изобретение относится к очистке строчных вод от хрома и может быть использовано, в частности, на предприятиях кожевенной промышленности

Изобретение относится к очистке строчных вод от хрома и может быть использовано, в частности, на предприятиях кожевенной промышленности

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