Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в технологическом оборудовании для очистки жидкостей от загрязнений. Известен электромагнитный фильтр для очистки жидкости, включающий цилиндрический корпус, две электромагнитные системы, установленные с наружной стороны корпуса на разных уровнях, фильтрующую насадку, размещенную внутри корпуса в зоне действи одной, из электромагнитных систем, загрузочный и разгрузочный патрубки U. Однако данный электромагнитньй фильтр имеет недостаточную надежност обусловленную большим гидравлическим сопротивлением, многодетальность и сложность конструкции, кроме того, такой фильтр имеет узкий диапазон фильтруемых сред. Известен также электромагнитный фильтр, содержащий корпус с расположенным BHyfpH него зернистым фильтрующим слоем, и расположенный снаружи корпуса источник изменяемого по величине электромагнитного поля, при чем фильтрующий слой вьтголнен из зерен ферромагнитного материала С23. Недостатки известного электромагнитного фильтра состоят в узком диапазоне фильтруемых сред и низкой надежности, связанной со значительной величиной и нестабильностью гидравли ческого сопротивления. Цель изобретения - расщирение диа пазона фильтруемых сред и повышение надежности фильтра путем использования ультразвукового капиллярного эффекта. J Поставленная цель достигается тем, что в электромагнитном фильтре для очистки жидкости, содержащем корпус с фильтрующей насадкой и расположенной вокруг нее обмоткой переменного тока, фильтрующая насадка вьтолнена в виде жгута спрессованной тонкой проволоки из магнитострикцион ного материала. Жгут спрессованной тонкой проволо ки из марнитострикционного материала представляет собой капиллярную струк туру и в то же время является стержнем магнитострикционного возбудителя что позволяет в предлагаемой конструкции фильтра использовать ультразвуковой капиллярный эффект для увеличения капиллярного напора. На чертеже изображена схема электромагнитного фильтра для очистки жидкости. Фильтр содержит корпус 1 с фильтрующей насадкой 2 и расположенной вокруг нее обмоткой 3, питаемой током высокой частоты от ультразвукового генератора. Фильтрующая насадка выполнена в виде установленного в корпусе по направлению потока жидкости жгута спрессованной тонкой проволоки, изготовленной яз магнитострикционного материала, напримериз никеля. Электромагнитный фильтр для очистки жидкости работает следующим образом. Для очистки жидкости, протекающей через фильтрующую насадку 2, в-обмотку 3 подают ток высокой частоты. Переменное магнитное поле обмотки 3 возбуждает ультразвуковые колебания капиллярной структуры насадки. Воздействие ультразвука на капилляры приводит к значительному увеличению капиллярного напора, что позволяет существенно уменьшить гидравлическое сопротивление фильтра. Степень очистки жидкости в предлагаемом фильтре связана с величиной напряжения в обмотке возбуждения: при малых величинах напряжения в обмотке 3 (или его отсутствии) получаем фильтр тонкой очистки, а при повьш1енном напряжении в обмотке 3 получаем фильтр грубой очистки (трение частиц при движении по капиллярам уменьшаетсяJ и фильтр пропускает частицы большего размера). Воздействие ультразвука на капиллярную структуру фильтрующей насадки может осуществляться непрерывно или же в повторно-кратковременном режиме, {например, импульсами длительностью -2 мин через каждые 2-3 ч работы фильтра). Технические преимущества предлагаеого электромагнитного фильтра по сравнению с базовым объектом состоят в расширении диапазона фильтруемых сред и в повышении надежности. Расширение диапазона фильтруемых сред обусловлено тем, что степень очистки жидкости в фильтре определяется величиной напряжения в обмотке возбуждения. При увеличении напряжения в обмотке возбуждения трения частиц при движении по капиллярам уменьшается, и фильтр пропускает частицы больj110000шего размера. Повышение надежности фильтра обусловлено уменьшением его гидравлического сопротивления, Экономический эффект в результате 5 использования изобретения заключается в сокращении затрат на изготовле- , ние фильтров с регулируемым диапазоном фильтруемых сред. Кроме того, в 1 случае малых требуемых напоров предлагаемый фильтр может служить одновременно и-насосом регулируемой производительности, что экономит затраты на установку насоса. Благодаря повьппенной надежности фильтра экономия возникает и в процессе эксплуатации вследствие сокращения затрат на ремонты.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электромагнитный фильтр для очистки жидкости | 1989 |
|
SU1673530A2 |
Тепловая труба | 1980 |
|
SU932187A2 |
Тепловая труба | 1979 |
|
SU840667A1 |
Тепловая труба | 1989 |
|
SU1712764A2 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2312980C1 |
Акустический преобразователь | 1975 |
|
SU845864A1 |
ВСАСЫВАЮЩАЯ СУШИЛКА | 1995 |
|
RU2155628C2 |
СПОСОБ ПРОПИТКИ И СУШКИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2010701C1 |
СПОСОБ СУШКИ МАТЕРИАЛОВ | 1999 |
|
RU2215955C2 |
Способ сушки материалов | 1999 |
|
RU2221203C2 |
ЭЛЕКТРОМАПНИТНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ, содержащий корпус с фильтрующей насадкой и расположенную вокруг нее обмотку переменного тока, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона фильтруемых сред и повышения надежности путём использования ультразвукового капиллярного эффекта, фильтрующая насадка вьтолнена в виде жгута спрессованной тонкой проволоки из магнитострикционного материала. g
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Электромагнитный фильтр дляОчиСТКи жидКОСТи | 1978 |
|
SU795570A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Электромагнитный фильтр | 1976 |
|
SU808159A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1984-06-30—Публикация
1983-04-04—Подача