СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ Российский патент 1999 года по МПК C02F1/48 C02F1/00 

Описание патента на изобретение RU2141927C1

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к магнитной обработке водных систем с целью снижения накипеобразования и кристаллооптического определения эффективности этой обработки.

Известен способ определения качества магнитной обработки воды, заключающийся в измерении разности температур кипения жидкости до и после обработки, замеряемых на специально созданной стационарной установке [1]. Недостатком способа является трудоемкость и длительность, заключающаяся в необходимости создания специальной установки, а также в ее немобильности при серийных исследованиях работы магнетизаторов, удаленных друг от друга.

Известен также кристаллооптический способ определения эффекта магнитной обработки воды, заключающийся в кипячении двух проб воды: до и после обработки. При этом на предметных стеклах, помещенных в стаканы с кипящей водой, образуются кристаллы солей, преимущественно карбоната кальция, размеры кристаллов которого впоследствии сопоставляются [2]. Главным недостатком указанного метода является необходимость кипячения проб воды в течение 20-40 минут и наличия соответствующего оборудования в момент обследования.

Предлагаемый метод заключается в сравнении размеров кристаллов карбоната кальция, образовавшихся на предметных стеклах не после кипячения, а после полного испарения нескольких капель проб воды на открытом воздухе.

Техническим результатом настоящего изобретения является возможность быстрой оценки эффективности магнитной обработки воды.

Результат достигается сопоставлением размеров кристаллов карбоната кальция, образовавшихся при испарении двух проб воды: до магнитной обработки воды и после нее.

Данный метод основывается на изменении характера кристаллообразования карбоната кальция в воде, подвергшейся магнитной обработке.

Пример. Предлагаемый способ осуществляется следующим образом: в два стакана отбирают по 50-100 мл воды до обработки и после нее. Затем из одной из проб с помощью пипетки отбирают воду и помещают 3 капли на центральную часть предметного стекла, расположенного в строго горизонтальном положении и оставляют так до полного испарения на воздухе при температурах, близких к комнатной (20-40oC). Аналогично поступают со второй пробой, соответственно маркируя предметные стекла.

Полученные образцы кристаллов исследуют под микроскопом при увеличении в 500-900 раз. Уменьшение кристаллов карбоната кальция, полученных при испарении воды, подвергшейся магнитной обработке в 2-3 раза означает, что обработка эффективна, образования новой накипи не происходит, старая накипь растворяется; уменьшение в 1,5-2 раза - свидетельствует о пониженной эффективности магнитной обработки; менее чем в 1,5 раза - о неэффективности режима; уменьшение размера кристаллов более чем в 3 раза - о неоптимальной, избыточной жесткости режима обработки.

Применение предлагаемого метода дает возможность быстро оценивать, прогнозировать и оптимизировать эффективность магнитной обработки воды, осуществляемой для снижения накипеобразования в системах теплообмена и устраняет необходимость использования источника тепла и оборудования для кипячения воды, что имеет решающее значение при обследовании теплообменного оборудования, удаленного от лаборатории оценки качества магнитной обработки.

Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 1331833, 6 C 02 F 1/18, 1985.

2. Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках. - М.: Энергия, 1979, 184 с.

Похожие патенты RU2141927C1

название год авторы номер документа
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ 1994
  • Помазкин Виктор Александрович
RU2096759C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ 2004
  • Фридкин А.М.
  • Гребенщиков Н.Р.
  • Сафин В.М.
  • Кочергин С.М.
RU2261843C1
Способ контроля воздействия магнитного поля на воду 1978
  • Михельсон Михаил Лазаревич
SU747819A1
СПОСОБ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ 1997
  • Гурницкий В.Н.
  • Федорищенко Г.М.
  • Никитенко Г.В.
  • Стародубцева Г.П.
  • Атанов И.В.
RU2118614C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ 2006
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Минаев Александр Николаевич
  • Машталяр Дмитрий Валерьевич
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Кудрявцев Александр Олегович
RU2306560C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СПОСОБ ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1998
  • Костина З.И.
  • Никифоров Б.А.
  • Лаптев В.Н.
  • Клочковская Г.Д.
  • Костин В.Ф.
  • Слобожанкин Г.С.
RU2149219C1
Способ уменьшения образования накипи 2017
  • Иванщиков Юрий Васильевич
  • Доброхотов Юрий Николаевич
RU2654394C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 1996
  • Помазкин Виктор Александрович
RU2096336C1
Устройство для исследования накипе-ОбРАзОВАНия 1979
  • Боднарь Юрий Федорович
  • Мосина Таисия Александровна
SU800840A1
Защитная композиция 2016
  • Понурко Ирина Витальевна
  • Крылова Светлана Александровна
  • Костина Зинаида Ивановна
RU2634109C1

Реферат патента 1999 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Изобретение относится к области магнитной обработки водных систем и кристаллооптическому определению эффекта. Техническим результатом предлагаемого способа является возможность быстрой оценки эффективности магнитной обработки воды, предназначенной для предотвращения накипеобразования на поверхности теплообмена. В способе проводится сопоставление размеров кристаллов карбоната кальция, образовавшихся при испарении двух проб воды - до магнитной обработки и после нее. Уменьшение размера кристаллов карбоната кальция после магнитной обработки в 2-3 раза означает, что образование новой накипи не будет происходить, при этом старая накипь будет постепенно растворяться и уноситься из системы. Это наиболее оптимальный режим магнитной обработки воды.

Формула изобретения RU 2 141 927 C1

Способ определения эффективности магнитной обработки воды, включающий отбор проб обработанной и необработанной воды и сравнение размеров кристаллов карбоната кальция, отличающийся тем, что после отбора проб помещают по 3 капли обработанной и необработанной воды на предметные стекла, расположенные в строго горизонтальном положении, и оставляют до полного испарения при температуре, близкой к комнатной.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2141927C1

Тебенихин Е.Ф
Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках
- М.: Энергия, 1979, с.67 и 68
Способ контроля качества магнитной обработки воды 1985
  • Присяжнюк Виталий Ананьевич
  • Борисевич Владимир Алексеевич
  • Жолковский Александр Борисович
SU1331833A1
RU 94000828 A1, 27.02.96
US 4935133 A, 19.06.90
US 5118416 A, 02.06.92.

RU 2 141 927 C1

Авторы

Пивоварова Н.А.

Велес П.Р.

Даты

1999-11-27Публикация

1997-06-25Подача