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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения степени изменения структурного состояния жидкости | 1975 |
|
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 |
|
RU2640393C2 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2453501C2 |
Способ струйной очистки поверхности изделий | 1990 |
|
SU1768325A1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДЫ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | 2010 |
|
RU2456593C1 |
Управляемый микродозатор для жидких и газообразных немагнитных сред | 2022 |
|
RU2781371C1 |
МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ДАВЛЕНИЙ ПОРШНЕВОЙ ПАРОЙ, ОБРАЗОВАННОЙ СТРУКТУРНО-СОПРЯЖЕННЫМИ МАГНЕТИКАМИ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2489692C1 |
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | 2012 |
|
RU2504705C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ВЯЗКОСТИ АНИЗОТРОПНЫХ ЖИДКОСТЕЙ | 2006 |
|
RU2348919C2 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОТИВОНАКИПНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ СИСТЕМ | 2001 |
|
RU2185335C1 |
Даты
1971-01-01—Публикация