СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ АНТИНАКИПНЫХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ Советский патент 1971 года по МПК C02F1/48 C02F5/00 C23F15/00 C02F103/02 

Описание патента на изобретение SU315691A1

Известен способ количественной оценки антинакинных свойств жидкости после магнитной обработки по неремещению ее в капилляре под действие.м магнитного поля. Однако при этом отмечается изменение уровня от начальной отметки, пропорциональное изменению магнитной восприимчивости жидкости, прошедшей магнитную обработку.

Цель изобретения - повышение точности оценки. Это достигается тем, что в качестве критерия оценки принимают соотношение между суммарным весом капель вытекающей из канилляра жидкости и временем ее истечения.

Механизм воздействия магнитного поля на изменение условий истечения жидкости через капилляр можно объяснить с макроскопической точки зрения. Молекулы раствора обладают либо постоянным магнитным моментом (парамагнетизм), либо приобретают его (диамагнетизм) под действием внешнего магнитного поля. Поэто.му на них дейсгвуют силы, стремящиеся переместить раствор в область сильного ноля или вытеснить его в слабую область поля. Вода и слабоконцентрированные водные растворы диамагнитны, поэтому в данных условиях истечения при наложении неоднородного магнитного поля происходит замедление в образовании и отрыве капель.

Наблюдаемый эффект при каплеобразовании и истечении через капилляр обработанных и необработанных жидкостей связан с изменением после магнитной обработки магнитной восприимчивости этих жидкостей и условий на поверхности раздела фаз. При этом наряду с молекулярными особенностями граничного слоя наблюдаются и магнитоэлектродинамические явления на границе раздела фаз.

Основанием для этого служит деформация капель при их образовании в неоднородном магнитном поле, которая является результатом возникающих на поверхности раздела фаз максвелловских и .магнитострикционных

натяжений. Деформация канель обработанной и необработанной воды носит разный в количественном отношении характер.

Ыа чертеже показана схема одного из возможных вариантов реализации описываемого

способа.

Капилляр 1 жестко фиксирован в пространстве между полюсными наконечниками 2 электромагнита, которым придана форма цилиндрического квадранта с радиусом г, равным стороне а квандранта, что обеспечиваег существенность градиента неоднородности магнитного поля в пространстве между наконечниками. Пондеро.моторное действие сил магнитного поля прямо пропорционально веИстечение капель из капилляра производится при постоянном гидростатическом, давлении, поддерживаемом при помощи уравнительной колонки 3, расход жидкости в которой восполняется через переливиую трубку 4 из питательной емкости 5. Сбор капель производят в кювете 6, которую при контроле магнитной эффективности по весу периодически взвешивают. Определение времени истечения равного количества капель осун;ествляют при помощи фотоэлектронного устройства, содержащего источник 7 направленного света, фоторезистор 8, электронный счетчик 9 импульсов и электрический секундомер 10.

Для количественной оценки антинакипных свойств жидкости неомагниченную жидкость, на которую настраивают прибор, заменяют

омагниченнои и производят отсчет времени истечения капель. В обоих случаях гидростатическое давление, температура и напряженность магнитного поля поддерживают строго одинаковыми.

Предмет изобретения

Способ количественной оценки антинакипных свойств жидкости после магнитной обработки по перемещению ее в капилляре под действием магнитного поля, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности оценки, В качестве критерия для нее принимают соотношение между суммарным весом капель вытекающей из капилляра жидкости и временем ее истечения.

Похожие патенты SU315691A1

название год авторы номер документа
Способ определения степени изменения структурного состояния жидкости 1975
  • Миненко Василий Иванович
  • Водовозов Семен Леонидович
  • Раздольский Ростислав Павлович
SU553521A1
СПОСОБ АНАЛИЗА ПРИМЕСЕЙ В ЖИДКОСТЯХ ИЛИ ГАЗАХ ПРИ ИХ МИКРОКАНАЛЬНОМ ИСТЕЧЕНИИ В ВАКУУМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЕРХЗВУКОВОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА, СОДЕРЖАЩЕГО ИОНЫ И МЕТАСТАБИЛЬНО ВОЗБУЖДЁННЫЕ АТОМЫ, С ФОРМИРОВАНИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ИОНОВ В РАДИОЧАСТОТНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ЛОВУШКЕ, СОПРЯЖЁННОЙ С МАСС-АНАЛИЗАТОРОМ 2016
  • Разников Валерий Владиславович
  • Зеленов Владислав Валерьевич
  • Апарина Елена Викторовна
  • Сулименков Илья Вячеславович
  • Пихтелев Александр Робертович
  • Разникова Марина Олеговна
  • Савенков Геннадий Николаевич
RU2640393C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Дементьев Вячеслав Борисович
  • Петецкая Татьяна Аркадьевна
  • Канунникова Ольга Михайловна
  • Кожевников Владимир Изосимович
  • Мерзляков Петр Геннадьевич
RU2453501C2
Способ струйной очистки поверхности изделий 1990
  • Сметанин Сергей Владимирович
SU1768325A1
СПОСОБ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДЫ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 2010
  • Фаращук Николай Федорович
  • Теленкова Олеся Геннадьевна
RU2456593C1
Управляемый микродозатор для жидких и газообразных немагнитных сред 2022
  • Ряполов Петр Алексеевич
  • Соколов Евгений Александрович
  • Васильева Анастасия Олеговна
  • Калюжная Дарья Анатольевна
  • Трепачев Алексей Витальевич
RU2781371C1
МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ДАВЛЕНИЙ ПОРШНЕВОЙ ПАРОЙ, ОБРАЗОВАННОЙ СТРУКТУРНО-СОПРЯЖЕННЫМИ МАГНЕТИКАМИ (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Антонов Сергей Яковлевич
  • Хажуев Кирилл Владимирович
  • Грачев Юрий Степанович
RU2489692C1
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 2012
  • Памфилов Евгений Анатольевич
  • Пыриков Павел Геннадьевич
  • Рухлядко Александр Сергеевич
RU2504705C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ВЯЗКОСТИ АНИЗОТРОПНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 2006
  • Синявский Николай Яковлевич
  • Коротей Евгений Владимирович
RU2348919C2
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОТИВОНАКИПНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ СИСТЕМ 2001
  • Матвиевский А.А.
  • Ювшин Александр Степанович
  • Овчинников Валерий Георгиевич
RU2185335C1

Иллюстрации к изобретению SU 315 691 A1

Реферат патента 1971 года СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ АНТИНАКИПНЫХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ

Формула изобретения SU 315 691 A1

SU 315 691 A1

Даты

1971-01-01Публикация