Изобретение относится к устройствам для очистки жидкости от ферромагнитных частиц и может быть использовано в теплоэнергетике и химической промышленности.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство, содержащее немагнитный цилиндрический корпус с наполнителем и соленоид, размещенный снаружи корпуса. При этом пористая среда составлена из шаров различного диаметра.
Недостатком известного устройства является сложность в обеспечении контакта между всеми шарами пористой среды, что приводит к снижению эффективности очистки жидкости от ферромагнитных частиц.
Целью настоящего изобретения является повышение эффективности очистки жидкостей от ферромагнитных частиц и упрощение конструкции фильтра.
Указанная цель достигается тем, что пористая среда составлена из ячеек кубического или ромбического типов с установкой в окна ячеек ферромагнитных стержней.
На фиг. 1 представлен общий вид фильтра; на фиг. 2 - расположение стержней в окне ячейки пористой среды при кубическом типе упаковки; на фиг. 3 - то же при ромбическом типе упаковки.
Электромагнитный фильтр состоит из корпуса 1, расположенной на нем намагничивающей катушки 2, ферромагнитной насадки 3, состоящей из шариков 4 и помещенной внутрь корпуса. В окна ячеек пористой среды установлены ферромагнитные стержни 5. В пристенных слоях установлены стержни 6. Длина стержней принята равной длине ферромагнитной насадки для обеспечения одинакового типа упаковки шаров по всей длине насадки. Диаметр стержней определяется диаметров шаров из условия обеспечения максимального количества точек контакта шаров между собой и со стержнями.
При этом значительно увеличивается количество точек контакта, исключается из работы самое неблагоприятное сечение окна ячейки и, как следствие, значительно повышается эффективность очистки. Из условия обеспечения максимального количества точек контакта шаров нетрудно определить, что радиус стержня гс при кубическом типе упаковки шаров равен ,414 R и при ромбическом ,155 R, где R - радиус шаров.
Устройство работает следующим образом. При прохождении в обмотке катушки 2 постоянного тока, в ее рабочем объеме создается постоянное магнитное поле. При
VJ СО
X
Ю О
подаче а насадку очищаемой жидкости она проходит через пористую среду и ферромагнитные частицы осаждаются в рабочих зонах насадки.
Ф о, рмула изобретения Электромагнитный фильтр, включающий .корпус, намагничивающую катушку,
ферромагнитную насадку, выполненную в виде шаров и распределенных между ними элементов меньшего диаметра, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки жидкости и упрощения конструкции, элементы меньшего диаметра выполнены в виде стержней, установленных параллельно оси корпуса.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ СУСПЕНЗИЙ И МАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2165285C2 |
Электромагнитное устройство для очистки газов и жидкостей | 1987 |
|
SU1590100A1 |
Электромагнитный фильтр | 1982 |
|
SU1031464A1 |
Электромагнитный фильтр-осадитель | 1988 |
|
SU1572679A1 |
Магнитный фильтр-осадитель | 1985 |
|
SU1268192A1 |
Магнитный отделитель ферросодержащих частиц от текучих сред | 1985 |
|
SU1690820A1 |
Устройство для магнитного разделения | 1990 |
|
SU1766456A1 |
Магнитный фильтр | 1987 |
|
SU1507421A1 |
Магнитный сепаратор очиститель | 1983 |
|
SU1501356A1 |
МАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР | 1999 |
|
RU2160148C1 |
Сущность изобретения: Насадка фильтра выполнена в виде ферромагнитных шаров и размещенных в объеме насадки стержней, установленных параллельно оси корпуса. 3 ил.
Фиг.1
Фиг.з
Магнитный фильтр | 1979 |
|
SU835495A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1993-01-15—Публикация
1990-04-04—Подача