Изобретение относится к насосостроению, позволяет упростить конструкцию и может быть использовано для обеззараживания жидкостей, насыщения воды азотом воздуха и ее перекачки. Известен эрлифт, содержащий подъемную трубу со смесителем, подключенным к источнику сжатого газа, и электроды, подключенные к регулируемому источнику тока [1].
Вместе с тем известна система циркуляции жидкости по замкнутому контуру, в которой на одном из вертикальных участков установлена камера, а в ней - электроды с управляющим органом, ионизирующие обрабатываемую жидкость [2].
Недостатками указанных устройств является то, что в них используется только электрическое поле, что снижает эффект ионизации жидкости.
Цель изобретения - упрощение конструкции и расширение области применения за счет высокой температуры, сильного электромагнитного поля и излучения электрической дуги, гидроударов в период гашения дуги.
Это достигается тем, что электродуговая камера, содержащая неподвижные электроды и подвижную накладку, жестко соединенную с сердечником соленоида, устанавливается в вертикальной эрлифтной трубе, вместе с тем в нижней части эрлифтной трубы перед электродуговой камерой подводится сжатый воздух или азот, кроме того, устройство снабжается накопительной емкостью для накопления обрабатываемой жидкости.
На чертеже схематично изображена установка для циркуляции, обработки и перекачки жидкости.
Установка содержит электродуговую камеру 1, неподвижные электроды 2, 3 и подвижную накладку 4, жестко соединенную с сердечником соленоида 5, причем возврат накладки 4 в исходное положение осуществляется пружиной 6. Регулирование величины тока на электродах осуществляется реостатом 7. Включение установки осуществляется блоком управления 8, например, через тиристорный включатель 9. Электродуговая камера 1 установлена в нижней части эрлифтной вертикальной трубы 10, перед электродуговой камерой 1, по патрубку 11 подводится сжатый воздух или азот, эрлифтная труба 10 посредством дугообразного колена и задвижки 12 соединена с накопительной емкостью 13. В накопительную емкость 13 обрабатываемая жидкость поступает по трубке 14. В верхней части эрлифтная труба 10 имеет горизонтальный участок с патрубками 15, 16, 17 и задвижки 18, 19.
Установка работает следующим образом. Обрабатываемая жидкая водяная среда, например навоз или почва, по трубке 14 поступает в накопительную емкость 13, при ее наполнении открываются задвижки 12 и 17, жидкость заполняет электродуговую камеру 1, по трубопроводу 11 в эрлифтную трубу 10 подается сжатый воздух или азот. За счет разности удельных весов жидкости в накопительной емкости 13 и газожидкостной смеси в эрлифтной трубе 10 жидкость начинает циркулировать по контуру: накопительная емкость 13, электродуговая камера 1, патрубок 15, отработанный воздух выходит через патрубок 17. Затем от блока управления 8 на выключатель 9 подается импульс, включающий электродуговую камеру 1 в работу, при этом на электроды 2 и 3 через реостат 7 и на соленоид 5 подается электрический ток. Под действием электромагнитных сил сердечник соленоида 5 втягивается в соленоид, сжимая пружину 6, и увлекает за собой накладку 4, при этом между электродами 2, 3 и накладкой 4 возникает электрическая дуга, причем длина дуги изменяется в зависимости от расстояния между электродами 2, 3 и накладкой 4. При увеличении расстояния между электродами 2, 3 и накладкой 4 увеличивается мощность дуги, под воздействием тепла от электрической дуги жидкость испаряется, образуя парогазовый пузырь. Затем питание электродов 2, 3 и соленоида 5 отключается, и сердечник соленоида 5 под действием пружины 6 перемещает накладку 4 до замыкания электродов 2, 3. Парогазовый пузырь схлопывается, создавая повторяющиеся гидроудары. Цикл повторяется.
Под действием высокой температуры, гидравлических ударов, электромагнитного поля, излучения электрической дуги происходит ионизация перекачиваемой среды, что способствует азоту воздуха связываться, а, например, навозу обеззараживаться. Связавшийся азот растворяется в жидкой массе почвы и навоза.
При перекачке жидких сред, не требующих многократной обработки, закрывается задвижка 18 и открывается задвижка 19, обработанная жидкость посредством патрубка 16 отводится из установки, например, в поле.
Экономический эффект достигается за счет упрощения конструкции, повышения надежности и расширения области применения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Установка для выращивания кормовых дрожжей | 1990 |
|
SU1768631A1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР | 2002 |
|
RU2230197C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭРЛИФТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 1995 |
|
RU2132297C1 |
ПАРОВОЙ КОТЕЛ СТАШЕВСКОГО И.И. | 2004 |
|
RU2265771C1 |
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПОЛЯКОВА В.И. И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 1999 |
|
RU2143078C1 |
Устройство для запаривания соломистых кормов | 1983 |
|
SU1183051A1 |
АГРЕГАТ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ | 2003 |
|
RU2247283C1 |
СПОСОБ ДЛЯ ЛИТЬЯ ТРУБ ИЗ БАЗАЛЬТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2368499C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА, ЗАПОЛНЕННОГО НЕФТЕПРОДУКТОМ | 2004 |
|
RU2269714C2 |
Установка для очистки сточных вод | 1981 |
|
SU1011555A1 |
Использование: в насосостроении для обеспечения циркуляции, обработки и перекачивания жидкости, преимущественно стоков животноводческих ферм. Сущность изобретения: установка содержит электродуговую камеру 1, неподвижные электроды 2, 3 и подвижную накладку 4, жестко соединенную с сердечником соленоида 5. Возврат накладки 4 в исходное положение осуществляется пружиной 6. Регулирование величины тока на электродах 2, 3 осуществляется реостатом 7. Включение установки осуществляется блоком 8 управления, например, через тиристорный выключатель 9. Электродуговая камера 1 установлена в нижней части трубопровода 10, ниже камеры 1, по патрубку 11 подводится сжатый воздух или азот. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
НЕРАЗЪЕМНАЯ КОНЦЕВАЯ АРМАТУРА РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2098710C1 |
Авторы
Даты
1995-02-09—Публикация
1990-11-06—Подача