Аппараты для омагничивания воды с электромагнитами

В аппаратах этого типа электромагниты могут быть расположены и внутри корпуса, и вне его. Последний вариант предпочтительней, поскольку упроща­ет изделие конструктивно и облегчает его обслуживание. Примером аппаратов с внутренним расположением электромагнитов является конструкция, серийно выпускаемая Алма-атинским заводом тяжелого машиностроения. Электромагни­ты этих аппаратов состоят из стального стержня с шестью кольцевыми пазами, в ко­торых размещена обмотка из провода ПЭЛ-1 диаметром 0,37 мм. Ток постоянный; после выпрямителя напряжение составляет 100 В, сила тока 0,5 А. Напряженность магнитного поля достигает 200 кА/м (2500 Э). Кожух с электромагнитом заполнен трансформаторным маслом. Вода проходит семь магнитных полей со скоростью 2 м/с. Производительность аппарата 25 м3/ч, стоимость около 300 руб.

Аналогичные аппараты эпизодически выпускает Копейский рудоремонтный завод и некоторые другие предприятия. Сходную конструкцию имеют аппараты Харьковского инженерно-экономическо­го института (рис. 3.2.1.3-1).

Аппараты для омагничивания воды с электромагнитами

Аппараты для омагничивания воды с электромагнитами

Рис. 3.2.1.3-1 АппаратХарьковского инженер­но-экономического института с внутренним расположением электромагнитов: 1 - корпус аппарата; 2 - трансформаторное масло; 3 - кожухиздиамагнитногоматериала;4-катуш - ки; 5 - полюса электромагнитов.

| вода

На рис. 3.2.1.3-2 показан аппарат, так­же сконструированный в Харьковском инженерно-экономическом институте, но с наружным расположением катушек электромагнитов.

Аппараты для омагничивания воды с электромагнитами

Рис. 3.2.1.3-2 Аппарат Харьковского инже - нерно-экономическогоинститутаснаружным расположениемэлектромагнитов: 1-стальная труба; 2- полюса электромагнитов; 3 - катуш­ки; 4 - магнитный сердечник.

Аппараты для омагничивания воды с электромагнитами

Рис. 3.2.1.3-3 Аппарат для «послойной» магнитной обработки воды: 1 - левая полярная система; 2- намагничивающая катушка; 3 - косынка; 4 - правая полярная система; 5 - центральный конус; 6 - диамагнитная обечайка; 7 - магнитопроводы-вставки; 8- хомут магнитопровод.

На рис. 3.2.1.3-3 приведен пример аппарата с послойной магнитной обра­боткой воды. В аппарате этого типа вода проходит через кольцевые щели, где и происходит ее послойное омагничивание. Конструктивно аппарат состоит из двух внешних отрезков трубы, между которыми концентрически расположены кольца из магнитомягкого железа, составляющие левую и правую кольцевые системы, смещенные относительно друг друга. Эти кольца намагничиваются

Аппараты для омагничивания воды с электромагнитами

Внешней катушкой. Магнитный по­ток по левой и правой системам рас­пределяется при помощи основных магнитопроводов и коротких вста­вок между кольцами. Зазоры между кольцами левой и правой магнит­ных систем уменьшаются от пери­ферии к центру. Этим достигается равенство средних напряженностей магнитного поля во всех зазорах, хотя локальная напряженность из­меняется по очень сложному закону. Применение подобных омагничи - вающих устройств - ноу-хау не­которых пивоваренных компаний России и Украины, позволившее им Рис. 3.Z1.3-4 Схема аппарата трансформаторно- достичь очень высокого качества трубГ 1 - ярмо; 2 - катушки; 3 - диамагнитная продукции. Установка подобных из­
делий на танковых дизелях позволяет избежать образования накипи в системах охлаждения, даже при использовании высокоминерализованных вод некото­рых пустынных районов нашей планеты.

Кроме того, в промышленности применяются омагничивающие аппараты трансформаторного типа (см. рис. 3.2.1.3-4). Простота изготовления и эксплу­атации этих приборов, конструктивно похожих на обычные трансформаторы, возможность их установки и снятия без разгерметизации трубопроводов обу­словили их широкое распространение в промышленности.

Комментарии закрыты.