Устройство для магнитной обработки жидкости

 

Использование: изобретение может быть использовано для магнитной обработки жидкости в нефтяной промышленности и водоподготовке. Сущность: внутри ферромагнитной трубы размещен каркас из немагнитного материала и постоянные магниты. Каркас выполнен в виде двух частей с сегментными сечениями, которые установлены друг против друга и выпуклыми поверхностями сопряжены с внутренней поверхностью трубы. На плоских поверхностях каркаса выполнены выемки, в которых размещены магниты нерабочими торцовыми поверхностями. Между главными поверхностями магнитов образованы рабочие зазоры для прохождения жидкости. Магниты в соседних рядах установлены под углом друг к другу. 1 ил.

Изобретение относится к нефтепромышленности, в частности к устройства для магнитной обработки нефти с целью предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложений на наземном и подземном нефтепромысловом оборудовании, для снижения коррозионной активности добываемой жидкости.

Устройство также может быть использовано в теплоэнергетике, водоснабжении для предотвращения накипеобразования, для магнитного обессоливания воды и ее активации, при обогащении полезных ископаемых и т.д.

Наиболее близким к предложенному является устройство для магнитной обработки жидкости, включающее ферромагнитный корпус, размещенный внутри корпуса каркас из немагнитного материала и постоянные магниты в виде стержней прямоугольного сечения, установленные вдоль оси корпуса рядами и закрепленные на каркасе нерабочими торцевыми поверхностями с образованием рабочих зазоров между главными поверхностями магнитов [1] Недостатком этого устройства является низкая эффективность магнитной обработки жидкости из-за нерационального использования возможностей магнитной системы устройства.

Целью изобретения является повышение эффективности магнитной обработки путем максимального использования возможностей магнитной системы и обеспечение возможности регулирования магнитного поля в рабочем зазоре.

С этой целью в устройстве для магнитной обработки жидкости, включающем ферромагнитный корпус, размещенный внутри корпуса каркас из немагнитного материала и постоянные магниты в виде стержней прямоугольного сечения, установленные вдоль оси корпуса рядами и закрепленные на каркасе нерабочими торцовыми поверхностями с образованием рабочих зазоров между главными поверхностями магнитов, постоянные магниты одного ряда установлены по отношению к магнитам другого ряда под углом, при этом главные поверхности магнитов одного ряда и обращенные к ним главные поверхности магнитов соседнего ряда выполнены с противоположной намагниченностью.

Изобретение обеспечивает максимальное использование возможностей магнитной системы, а именно: при формировании магнитного поля в обработке жидкости участвуют обе главные поверхности каждого постоянного магнита в каждом ряду устройства, каркас, в котором крепятся постоянные магниты, установлен за пределами рабочих зазоров и перекрывает то сечение корпуса, где магнитное поле практически отсутствует, обеспечивается регулирование магнитного поля в рабочих зазорах.

На чертеже изображено устройство для магнитной обработки жидкости, поперечный разрез.

Устройство содержит ферромагнитный корпус 1, внутри которого размещен каркас 2 из немагнитного материала и постоянные магниты 3. Каркас 2 состоит из двух частей с сегментными сечениями, которые установлены внутри корпуса 1 друг против друга и выпуклыми поверхностями сопряжены с внутренней поверхностью корпуса 1. На плоских поверхностях каркаса 2 выполнены выемки 4. Постоянные магниты 3 выполнены в виде стержней прямоугольного сечения, при этом магнитные полюса расположены в главных поверхностях магнитов. Магниты 3 закреплены в выемках 4 каркаса 2 с нерабочими торцевыми поверхностями, установлены параллельно оси корпуса рядами, образующими рабочие зазоры 5 между главными поверхностями магнитов 3. Соседние магниты 3 в каждом ряду установлены с зазором, причем их полюса реверсированы как между собой, так и относительно магнитов 3 в противоположном ряду. Между наружной главной поверхностью магнитов 3 в крайних рядах и внутренней поверхностью противолежащего участка корпуса 1 сформированы дополнительные рабочие зазоры 6. Постоянные магниты 3 в соседних рядах установлены под углом для обеспечения регулирования магнитного поля в рабочем зазоре.

Устройство работает следующим образом.

В рабочих зазорах 5 и 6 образуются магнитные поля, перпендикулярные направлению движения потока жидкости через устройство, причем направление каждого поля противоположно направлению смежного поля.

Благодаря тому, что в создании магнитных полей участвуют все главные поверхности магнитов во всех рядах, обеспечивается максимальное использование всех возможностей магнитной системы в работе устройства. Весь магнитный поток оптимальной величины сконцентрирован в рабочих зазорах и с максимальным эффектом использовано все поперечное сечение устройства для эффективной обработки потока жидкости. Коэффициент полезного использования постоянных магнитов в устройстве составляет 95-98% Данное устройство можно использовать и при глубинно-насосной добыче нефти, выполнив рабочий зазор больше диаметра насосной штанги.

Формула изобретения

Устройство для магнитной обработки жидкости, включающее ферромагнитный корпус, размещенный внутри корпуса каркас из немагнитного материала и постоянные магниты в виде стержней прямоугольного сечения, установленные вдоль оси корпуса рядами и закрепленные на каркасе нерабочими торцовыми поверхностями с образованием рабочих зазоров между главными поверхностями магнитов, отличающееся тем, что постоянные магниты одного ряда установлены по отношению к магнитам другого ряда под углом, при этом главные поверхности магнитов одного ряда и обращенные к ним главные поверхности магнитов соседнего ряда выполнены с противоположной намагниченностью.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано в технологиях обеззараживания природных и сточных вод

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано в технологиях очистки природных и технических вод от загрязнений

Изобретение относится к обработке промышленных, бытовых и сточных вод, и более конкретно к конструкциям устройств для обеззараживания воды с помощью бактерицидного излучения

Изобретение относится к области извлечения веществ ионообменными материалами и может быть использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков

Изобретение относится к области извлечения веществ ионообменными материалами и может быть использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков

Изобретение относится к флотационной очистке жидких сред и может быть использовано для очистки природных вод от взвешенных веществ, бытовых, производственных и дождевых сточных вод от нефтепродуктов, жиров, взвешенных и поверхностно-активных веществ

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