Магнітний реструктуризатор рідини “магретрон”

Номер патенту: 63536

Опубліковано: 15.11.2005

Автори: Безкоровайний Борис Павлович, Орлов Андрій Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб реклами у розташуванні інформаційних щітів з рекламною інформацією у під’їздах, або за межfми під’їздів житлових будинків. Розташування на щітах окрім рекламної інформації, ще розташовувати корисну інформацію для мешканців будинку локального характеру, тобто цікаву для мешканців окремого будинку ,мікрорайону чи району. Таким чином це дозволить залучити увагу мешканців.

2. Спосіб реклами у розташуванні інформаційних щітів з рекламною інформацією у під’їздах за п. 1 тим, що інформація розташована у певній послідовності (фіг. 1).

3. Спосіб реклами у розташуванні інформаційних щітів з рекламною інформацією у під’їздах за п. 1 тим, що шляхом розташування корисної інформації дозволяє залучити додаткову увагу мешканців будинку.

4. Спосіб реклами у розташуванні інформаційних щітів з рекламною інформацією у під’їздах за п. 1 тим, що підчас предвиборчої компанії кандидати та партії зможуть своєчасно та цілеспрямовано провести агітацію мешканців свого району.

5. Спосіб реклами у розташуванні інформаційних щітів з рекламною інформацією у під'їздах за п. 1-4 тим, що за рахунок значної економії на материалах виготовлення рекламних щітів дозволяє знизити витрати на рекламу для рекламодавців.

Текст

Винахід відноситься до апаратів водопідготовки та для змінення властивості рідин за допомогою магнітної обробки та може знайти застосування у різних галузях народного господарства: у теплоенергетиці - для опалення та забезпечення теплою водою житлових будинків, торговельних об'єктів, промислових будов; в промислових установках; на суднах; бурови х платформах; в будівництві; хімічній промисловості; нафтопереробці; нафтодобуванні; сільському господарстві та ін. Магнітна обробка води та інших рідин змінює їх фізичні властивості, не змінюючи, однак, хімічний склад. Магнітна водопідготовка в опалювальних системах усуває откладання солей жорсткості в теплообмінниках та трубопровідних магістралях, одночасно зменшує корозійну активність води. Тим самим відпадає потреба в хімічній водопідготовці та очищенні теплообмінників та трубопроводів, також, зв'язаною з використанням хімікалій. При гарячому водозабезпеченні, крім названих достоїнств, із води не витягуються пінні мінеральні компоненти, вода залишається ”жива”. Використання омагніченої води для виготовлення будівельних матеріалів знижує пористість матеріалів та збільшує їх міцність. В нартодобуванні збільшується безводний період, знижується зріст смолопарафінових відкладень. У сільському господарстві при використанні омагніченої води прискорюється проростання насіння, раніш настає фаза цвітіння та визрівання. Подальші приклади корисного використання омагніченої води та рідин різноманітні, далекі від вичерпування. Відомий апарат магнітної обробки рідини, включаючий циліндричний феромагнітний корпус, розміщений усередині корпусу каркас із немагнітних матеріалів та постійні магніти у вигляді стержнів прямокутного перерізу, встановленого уздовж осі корпуса рядами та закріплених на каркасі неробочими торцевими поверхнями з утворюванням робочих зазорів між головними поверхнями магнітів [1]. Найбільш близьким до запропонованого є апарат для магнітної обробки рідини, який має циліндричний феромагнітний корпус у якому розташований каркас із немагнітного матеріалу та постійні магніти зі стержнів прямокутного перерізу, які встановлені уздовж осі корпуса рядами та закріплені на каркас неробочими торцевими поверхнями зі створюванням робочих зазорів між головними поверхнями магнітів, постійні магніти одного ряду встановлені по відношенню до магнітів другого ряду під кутом, при цьому головні поверхні сусіднього ряду зроблені з протилежною намагніченістю [2]. Недоліками винаходу є: - невелика ефективність магнітної обробки рідини, тобто використання не всіх можливостей в омагнічуванні рідини кожним магнітом (питомі витрати магнітів на магнітну обробку рідини); - підвищена втрата напору рідини, яку причиняють встановлені в апараті каркаси кріплення не робочих поверхонь магнітів; - зменшення магнітного потоку між сусідніми робочими поверхнями магнітів; - неможливість використання не робочих поверхонь магнітів. Задачею, вирішуваною цим винаходом є: - підвищення ефективності магнітної обробки рідини, тобто збільшення питомої витрати магнітів: зменшення втрати напору рідини, яка проходить омагнічування. Для досягнення цього результату у прикладі омагнічування рідини магнітному реструктуризаторі рідини ”Магнетрон”, який має у себе феромагнітний корпус та плоско паралельні магніти, розміщені пакетом уздовж осі феромагнітного корпусу таким чином, що головні поверхні сусідніх магнітів пакета вироблені з протилежною намагніченістю, кожний з плоских магнітів пакета виконується з такими розмірами по ширині, щоб індукція у просторі, обмеженим з одного боку внутрішньою стінкою корпусу, а з другого боку - поверхнею, об’єднуючою осі бічні торці магнітів та дві головні площини крайніх магнітів, імала значення близьке до індукції між головними площинами магнітів, магніти утримуються у осьовому та радіальному напрямках магнітотримачами та відокремлюються одне від одного фіксаторами, магнітотримачі та фіксатори вироблені із немагнітних матеріалів у вигляді тонких пластин, встановлені торцями вздовж потоку та практично не створюють спадання напору, передні та задні торцеві поверхні магнітів забезпечені обтічниками або мають форму обтічників. На Фіг.1, Фіг.2 винаходу ”Магнітний реструктуризатор рідини ”Магретрон” схематично зображені його вузли та їх розташування. Винахід містить феромагнітний корпус 1, плоскопаралельні магніти 2, головні площини плоскопаралельних магнітів 3, внутрішня стінка корпусу 4, бічні торці магнітів 5, магнітотримачи 6, фіксатори 7, головні площини крайніх магнітів 8, обтічники 9. Феромагнітний корпус може бути зроблений з обрізків трубопроводу, яким подається теплоносій до котла. Він з'єднується з системою фланцями. У окремих випадках діаметр феромагнітного корпусу може відрізнятися від діаметру трубопроводу, яким подається теплоносій. Плоскопаралельні магніти 2 утримуються між собою магнітотримачами 6 від вн утрішньої стінки 4 феромагнітного корпусу 1 відокремлюються фіксаторами 7. Магнітотримачі 6, фіксатори 7 та обтічники 9 робляться з немагнітних матеріалів, наприклад, міді, латуні та ін. У режимі омагнічування рідини вона проходить проміж головних плоскостей магнітів 2, головних поверхонь крайніх магнітів 8, та також проміж бічних торців 5 магнітів 2 та вн утрішньої стінкою 4 корпусу 1. Додаткові площі перерізу, які засновані торцевими поверхнями 5 магнітів 2, з одного боку, та вн утрішньою стінкою 4 корпусу 1 є додатковими провідниками рідини, яка омагнічується також, як 1 рідина, що протікає проміж головних плоскостей плоскопаралельних магнітів 2. Збільшення загальної площі перерізу, по якому тече рідина, приводить до зменшення падіння тиску рідини при омагнічуванні, а також збільшує загальну ефективність магнітної обробки рідини. Джерела інформації: 1. Патент на винахід № 4999106, US, кл. C02F1/48, 1991. 2. Патент на винахід № 2091323, RU, кл. C02F1/48, 1997.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

“magretron” , liquid magnetic restructurizer

Назва патенту російською

Магнитный реструктуризатор жидкости "магретрон"

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/48

Мітки: реструктуризатор, магретрон, магнітний, рідини

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/2-63536-magnitnijj-restrukturizator-ridini-magretron.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Магнітний реструктуризатор рідини “магретрон”</a>

Подібні патенти