RU56891U1 - Радиочастотный преобразователь солей жесткости - Google Patents

Радиочастотный преобразователь солей жесткости Download PDF

Info

Publication number
RU56891U1
RU56891U1 RU2006115360/22U RU2006115360U RU56891U1 RU 56891 U1 RU56891 U1 RU 56891U1 RU 2006115360/22 U RU2006115360/22 U RU 2006115360/22U RU 2006115360 U RU2006115360 U RU 2006115360U RU 56891 U1 RU56891 U1 RU 56891U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
main pipeline
generator
hardness salts
water
utility
Prior art date
Application number
RU2006115360/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Борисович Маслов
Алексей Гаврилович Лукин
Арсений Николаевич Маслов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АНН"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "АНН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АНН"
Priority to RU2006115360/22U priority Critical patent/RU56891U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU56891U1 publication Critical patent/RU56891U1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Использование: полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована для безреагентной обработки водных систем для предотвращения накипиобразования. Технический результат: упрощение конструкции, снижение массогабаритных показателей. Сущность полезной модели: радиочастотный преобразователь солей жесткости, содержащий магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы, генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний качающейся частоты, к противофазным выходам которого подключены провода-излучатели, навитые во взаимно противоположном направлении на магистральный трубопровод.

Description

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована для безреагентной обработки водных систем для предотвращения накипиобразования.
Известно устройство для магнитной обработки водных систем, содержащее корпус из диамагнитного материала с патрубками подвода и отвода обрабатываемой водной системы, полый внутренний магнитопровод, расположенный в корпусе с образованием рабочего зазора, и наружные магнитопроводы, выполненные в виде отдельных секций, расположенных в один или более ярусов по высоте корпуса, каждый из которых содержит, по меньшей мере, две секции, причем внутренний магнитопровод снабжен патрубками подвода и отвода водной системы и перегородками из ферромагнитного материала, перпендикулярными образующей корпуса, с образованием прохода лабиринтного типа, а рабочий зазор через патрубок отвода обрабатываемой водной системы соединен с патрубком подвода водной системы внутреннего магнитопровода. (Патент РФ №2223235, С 02 F 1/48, 2004.02.10).
Недостатком аналога является сложность конструкции.
Известен электромагнитный гидродинамический активатор, содержащий цилиндроконический корпус из диамагнитного материала с конической частью, выполненной в виде усеченного конуса, расположенную внутри корпуса рабочую камеру, узлы подвода обрабатываемой и отвода обработанной жидкости и расположенную снаружи корпуса систему магнитной обработки, содержащую верхний и нижний кольцевые магнитопроводы из ферромагнитных материалов, расположенные соосно с корпусом соответственно снизу и сверху корпуса, расположенную вокруг корпуса намагничивающую катушку с переменным по высоте сечением,
внутренние по отношению к корпусу обводы которой повторяют очертания корпуса, и верхний и нижний прижимные диски из ферромагнитных материалов, соединенные между собой стяжными болтами из ферромагнитных материалов, при этом коническая часть корпуса выполнена с пропорциями "золотого сечения", образующие рабочей камеры параллельны образующим корпуса, узел подвода обрабатываемой жидкости выполнен в виде Г-образного патрубка с тангенциальным выходом в рабочую камеру, узел отвода обработанной жидкости выполнен в виде соосной с корпусом пары чередующихся цилиндрических и конических камер, при этом конические камеры выполнены в виде усеченных конусов с пропорциями "золотого сечения" и направлены навстречу конусу корпуса. (Патент РФ №2226510, С 02 F 1/48, 2004.04.10).
Недостатком аналога является сложность конструкции и значительные массогабаритные показатели.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемой полезной модели является установка для противонакипной обработки водных систем, содержащая магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы и байпасный трубопровод с установленным на нем устройством для магнитной обработки водной системы, снабженная баком-резонатором коридорного типа, установленным на байпасном трубопроводе но ходу движения водной системы после устройства для магнитной обработки водной системы и жестко закрепленным на магистральном трубопроводе обрабатываемой водной системы, и генератором несинусоидальных электромагнитных колебаний, установленным на баке-резонаторе, а устройство для магнитной обработки водной системы выполнено в виде корпуса из диамагнитного материала с расположенным в нем с образованием рабочего зазора внутренним магнитопроводом и наружными магнитопроводами, расположенными в один или более ярусов по высоте корпуса и выполненными в каждом ярусе в виде отдельных, по меньшей мере, двух секций, каждая из которых содержит Ш-
образный сердечник броневого типа, намагничивающую катушку и два шунтирующих вкладыша, высоту которых h выбирают из соотношения h=2k+(4-6), где k - величина рабочего зазора в мм. (Патент РФ №2185335, С 02 F 1/48, 2002.07.20)
Недостатком прототипа является сложность конструкции и значительные массогабаритные показатели.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является упрощение конструкции, снижение массогабаритных показателей.
Поставленная задача решается тем, что в радиочастотном преобразователе солей жесткости, содержащим магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы, генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний, в отличие от прототипа, в качестве генератора несинусоидальных электромагнитных колебаний используется генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний качающейся частоты, к противофазным выходам которого подключены провода-излучатели, навитые во взаимно противоположном направлении на магистральный трубопровод.
Генератор несинусоидальных колебаний формирует плавно изменяющиеся колебания в диапазоне частот от 1 кГц до 10 кГц, причем частота колебаний непрерывно и плавно изменяется от минимума до максимума и обратно. Иными словами применен генератор несинусоидальных колебаний качающейся частоты (Советский энциклопедический словарь, гл. редактор Прохоров А.М., издание 2, издательство М. Советская энциклопедия, 1983 г., стр.287). А провода-излучатели, подключенные к противофазным выходам генератора несинусоидальных колебаний качающейся частоты, совместно с магистральным трубопроводом, на который они навиты, или перекачиваемой жидкостью обеспечивают обработку солей жесткости, растворенных в воде, в результате чего последние теряют способность объединяться в кристаллы и оседать на стенках трубопровода в виде накипи.
Существо полезной модели поясняется чертежом. На фиг. изображена схема радиочастотного преобразователя солей жесткости.
Радиочастотный преобразователь солей жесткости содержит магистральный трубопровод 1 обрабатываемой водной системы, генератор несинусоидальных колебаний качающейся частоты с противофазными выходами 2, провода-излучатели 3 и 4, навитые на магистральный трубопровод 1. Направление навивки проводов-излучателей 3 и 4 - взаимно противоположное.
Радиочастотный преобразователь солей жесткости работает следующим образом. Воду, подвергаемую противонакипной обработке, подают по магистральному трубопроводу 1. Генератор несинусоидальных колебаний качающейся частоты с противофазными выходами 2 через провода-излучатели 3 и 4 посредством электромагнитного поля воздействует на соли жесткости, растворенные в воде, в результате чего последние теряют на некоторое время способность объединяться в кристаллы и оседать на стенках трубопровода в виде накипи, при этом солевой состав воды не изменяется.
Электромагнитное поле попадает внутрь трубопровода, вне зависимости от его материала, следующим образом. На провода-излучатели 3 и 4 подают противофазные импульсы напряжения с частотой формируемой генератором несинусоидальных колебаний качающейся частоты 2. Благодаря емкостной связи между проводами-излучателями 3 и 4 и магистральным трубопроводом 1, в случае токопроводящего трубопровода, или с водой в магистральном трубопроводе 1, в случае не токопроводящего трубопровода, на участке «А» (см. фиг.) магистрального трубопровода 1, между навитыми во взаимно противоположном направлении проводами-излучателями 3 и 4 возникают знакопеременные импульсы тока, порождающие знакопеременное магнитное поле, как вне так и внутри магистрального трубопровода 1, которое в свою очередь порождает в проводящей жидкости, в воде, знакопеременные импульсы тока и т.д.
Таким образом, в потоке воды, прокачиваемой по магистральному трубопроводу 1 создается импульсное знакопеременное электромагнитное поле с постоянно меняющейся во времени частотой.
Итак, заявляемая полезная модель позволяет значительно упростить конструкцию и снизить массогабаритные показатели. Кроме того, радиочастотный преобразователь солей жесткости имеет невысокую стоимость, не зависит от солевого состава воды и материала магистрального трубопровода.

Claims (1)

  1. Радиочастотный преобразователь солей жесткости, содержащий магистральный трубопровод обрабатываемой водной системы, генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний, отличающийся тем, что в качестве генератора несинусоидальных электромагнитных колебаний используется генератор несинусоидальных электромагнитных колебаний качающейся частоты, к противофазным выходам которого подключены провода-излучатели, навитые во взаимно противоположном направлении на магистральный трубопровод.
    Figure 00000001
RU2006115360/22U 2006-05-04 2006-05-04 Радиочастотный преобразователь солей жесткости RU56891U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115360/22U RU56891U1 (ru) 2006-05-04 2006-05-04 Радиочастотный преобразователь солей жесткости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115360/22U RU56891U1 (ru) 2006-05-04 2006-05-04 Радиочастотный преобразователь солей жесткости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU56891U1 true RU56891U1 (ru) 2006-09-27

Family

ID=37437096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006115360/22U RU56891U1 (ru) 2006-05-04 2006-05-04 Радиочастотный преобразователь солей жесткости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU56891U1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491231C2 (ru) * 2011-07-27 2013-08-27 Грузинов Дмитрий Егорович Устройство для обработки жидкости стоячими радиочастотными волнами
RU2494971C2 (ru) * 2010-08-27 2013-10-10 Манфред ФЁЛЬКЕР Установка для умягчения воды обратным осмосом
RU2552474C1 (ru) * 2013-12-17 2015-06-10 Арсений Николаевич Маслов Интеллектуальный комплекс преобразования солей жесткости
RU2599734C2 (ru) * 2011-02-25 2016-10-10 Мсл Ойлфилд Сервисиз Лимитед Способ и система подачи радиочастотного сигнала в систему, содержащую текучую среду
RU2602109C1 (ru) * 2015-09-09 2016-11-10 Николай Борисович Маслов Многоступенчатая интеллектуальная система безреагентной водоподготовки
RU167650U1 (ru) * 2015-07-07 2017-01-10 Арсений Николаевич Маслов Многоступенчатая система безреагентной водоподготовки
RU2606926C1 (ru) * 2015-12-08 2017-01-10 Николай Борисович Маслов Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494971C2 (ru) * 2010-08-27 2013-10-10 Манфред ФЁЛЬКЕР Установка для умягчения воды обратным осмосом
RU2599734C2 (ru) * 2011-02-25 2016-10-10 Мсл Ойлфилд Сервисиз Лимитед Способ и система подачи радиочастотного сигнала в систему, содержащую текучую среду
RU2491231C2 (ru) * 2011-07-27 2013-08-27 Грузинов Дмитрий Егорович Устройство для обработки жидкости стоячими радиочастотными волнами
RU2552474C1 (ru) * 2013-12-17 2015-06-10 Арсений Николаевич Маслов Интеллектуальный комплекс преобразования солей жесткости
RU167650U1 (ru) * 2015-07-07 2017-01-10 Арсений Николаевич Маслов Многоступенчатая система безреагентной водоподготовки
RU2602109C1 (ru) * 2015-09-09 2016-11-10 Николай Борисович Маслов Многоступенчатая интеллектуальная система безреагентной водоподготовки
RU2606926C1 (ru) * 2015-12-08 2017-01-10 Николай Борисович Маслов Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU56891U1 (ru) Радиочастотный преобразователь солей жесткости
BRPI0622027B1 (pt) gerador de vórtice
CN101372634B (zh) 一种原油脱水装置和***
CN104129833A (zh) 等离子体协同超声空化效应废水处理反应器
US10189000B2 (en) Apparatus for increasing gas components in a fluid
KR101493984B1 (ko) 산소용해장치
US20200352016A1 (en) Nanoplasmoid suspensions and systems and devices for the generation thereof
US20170101327A1 (en) Method and device for water treatment using radio waves
CN103708582A (zh) 一种船舶压载水处理装置
RU83944U1 (ru) Аппарат для обработки жидких сред в вихревом потоке
CN104085967B (zh) 高梯度磁场与脉冲磁场联合的船舶压载水处理方法
Kodama et al. Optimization of persistent organic pollutants treatment in wastewater using by nanosecond pulsed non-thermal plasma
DE60212097D1 (de) Vorrichtung zum kontinuierlichen filtrieren von flüssigkeiten mittels ultraschall mit hoher leistungsdichte
CN105621529B (zh) 一种强化撞击流式水力发声器
RU2606926C1 (ru) Радиочастотный преобразователь солей жесткости с контролем температуры трубопровода
CN101450291A (zh) 高速旋回式气液混合型微小泡沫发生装置
SU854890A1 (ru) Способ магнитной обработки водных систем
RU167650U1 (ru) Многоступенчатая система безреагентной водоподготовки
RU2769109C1 (ru) Способ гидродинамической очистки воды и устройство для гидродинамической очистки воды
RU118629U1 (ru) Комбинированный озонно-ультразвуковой очиститель оборотной воды
CN110736602B (zh) 一种水波叠加装置
JPS56161824A (en) Fine gas bubble generating apparatus utilizing resonance
RU2657485C1 (ru) Устройство для обработки воды или нефти
RU2466779C2 (ru) Активатор жидкости многопучковый
CN105540737B (zh) 一种水力声空化环流反应器

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20070505

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20080810