Электромагнитный фильтр для очистки жидкости

 

Изобретение относится к машиностроению, в частности к гидравлическим системам, и позволяет повысить производительность электромагнитного фильтра. Электромагнитный фильтр содержит корпус с фильтрующей насадкой, выполненной в виде жгута спрессованной тонкой проволоки из магнитострикционного материала, и расположенную вокруг фильтрующей насадки обмотку переменного тока. Новым в электромагнитном фильтре для очистки жидкости является цилиндрическая ось, соединенная с фильтрующей насадкой, и насаженный на ось своей горловиной однополостный гиперболоидный торсион с импеллером, состоящий из двух трубчатых оснований, соединенных наклонными упругими полосками, образующими горловину в месте контакта гиперболоидного торсиона с осью. Гиперболоидный торсион преобразует осевые ультразвуковые колебания фильтрующей насадки с осью во вращательное движение импеллера, что увеличивает расход жидкости через фильтр. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ф%

° а

Ъ (с 4

CD (л

Cd

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61)1100001 (21)4747763/26 (22) 05.09.89 (46) 30.08.91. Бюл. hk 32 (72) А. С. Клепанда, А. В. Петренко и А. С, Филиппов (53) 663.63.067(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N- 1100001, кл. В 03 С 1/02, 04.04.83. (54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ

ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к машиностроению, в частности к гидравлическим системам и позволяет повысить производительность электромагнитного фильтра.

Электромагнитный фильтр содержит корпус с фильтрующей насадкой, выполненной в виде жгута спрессованной тонкой проволоИзобретение относится к машиностроению и является усовершенствованием изве-. стного устройства, описанного в авт. св. М

1100001.

Цель изобретения — повышение производительности электромагнитного фильтра.

На фиг. 1 показан предлагаемый электромагнитный фильтр для очистки жидкости; на фиг. 2 — однополостный гиперболоидный торсион с импеллером; на фиг. 3 — разрез

А — А на фиг. 2.

Электромагнитный фильтр для очистки жидкости содержит корпус 1 с фильтрующей насадкой 2. ось 3 с буртиком 4, гиперболоидный торсион 5, С внешней стороны корпуса в зоне фильтрующей насадки расположена обмотка 6. Гиперболоидный торсион состоит иэ двух трубчатых оснований Ж 1673530 А2 (я)э С 02 F 1/48, В 01 О 35/06 ки из магнитострикционного материала, и расположенную вокруг фильтрующей насадки обмотку переменного тока. Новым в электромагнитном фильтре для очистки жидкости является цилиндрическая ось, соединенная с фильтрующей насадкой, и насаженный на ось своей горловиной однополостный гиперболоидный торсион с импеллером, состоящий из двух трубчатых оснований, соединенных наклонными упругими полосками, образующими горловину в месте контакта гиперболоидного торсионас осью. Гиперболоидный торсион преобразует осевые ультразвуковые колебания фильтрующей насадки с осью во вращательное движение импеллера, что увеличивает расход жидкости через фильтр. 1 з. п. ф-лы, 3 ил.

7, соединенных между собой упругими полосками 8. расположенными наклонно к оси и образующими горловину торсиона 4 в сечении А-А. К одному из оснований 7 торсиона присоединены лопатки 9, образующие импеллер. Фильтрующая насадка выполнена в виде установленного в корпусе по направлению потока жидкости жгута спрессованной тонкой проволоки, изготовленной из магнитострикционного материала, например из никеля., Расположенная вокруг нее обмотка 6 питается током высокой частоты. Оси упругих полосок 8 гиперболоидного торсиона 5 развернуты на определенный угол так, что огибающая упругих полосок при вращении вокруг оси 3 образует гиперболоид. Оптимальный угол наклона упругих полосок 8 к оси трубы (201673530

30 ) установлен экспериментально. При выборе угла наклона полосок гиперболоидного торсиона к оси принимают во внимание то, что в случае малых углов наклона скорость вращения уменьшается, а при больших углах затрудняется формирование торсиона. Это приводит к тому, что оптимальная величина угла наклона полосок гиперболоидного торсиона к оси трубы находится в пределах 20 — 30 .

Электромагнитный фильтр работает следующим образом, Для очистки жидкости, протекающей через фильтрующую насадку 2, в обмотку 6 подают ток высокой частоты. Переменное магнитное поле обмотки 6 возбуждает ультразвуковые колебания фильтрующей насадки, Воздействие ультразвука на насадку приводит к увеличению капиллярного напора и уменьшению гидравлического сопротивления фильтра. Колебания магнитострикционной фильтрующей насадки передаются оси 3. Колебания оси 3 в зоне контакта с однополостным гиперболоидным торсионом 5 приводят к вибрационному вращению торсиона 5, к одному иэ оснований 7 которого присоединены лопатки 9, образующие импеллер. Вращение импеллера приводит к созданию дополнительного перепада давлений в рабочей жидкости и увеличению ее расхода через электромагнитный фильтр.

Вибрационное вращение торсиона происходит благодаря расположению упругих полосок 8 торсиона 5 под углом к оси 3 вследствие анизотропии сил трения между полосками 10 торсиона 8 и осью 3. При этом скорость вращения можно регулировать амплитудной или частотной модуляцией питающего напряжения. Буртик 4 фиксирует торсион в осевом направлении.

Техническое преимущество фильтра состоит в том, что повышается расход рабочей

5 жидкости, что обусловлено наличием вращающегося гиперболоидного торсиона с импеллером. Это ведет к улучшению массогабаритных показателей устройств, в которых устанавливаются фильтры, расши10 рению диапазона регулирования расхода рабочей жидкости при сохранении герметичности устройства, Положительный эффект от использования фильтра состоит в том, что при увеличе15 нии расхода рабочей жидкости через электромагнитный фильтр улучшаются экономические показатели гидравлических систем, в которых устанавливаются подобные фильтры, за счет уменьшения числа фильт20 ров и экономии вследствие уменьшения массы и габаритов гидравлических систем.

Формула изобретения

1, Электромагнитный фильтр для очистки жидкости по авт, св, М 1100001, о т л и25 ч а ю шийся тем, что, с целью повышения производительности, фильтр снабжен цилиндрической осью, импеллером и однополостным гиперболоидным торсионом, выполненным иэ двух трубчатых основаниИ

30 равного диаметра, соединенных наклонными упругими полосками, причем цилиндрическая ось жестко соединена с фильтрующей насадкой, торсион установлен на цилиндрической оси своей горлови35 ной с натягом, а импеллер закреплен нэ одном иэ трубчатых оснований торсионэ, 2. Фильтр по и. 1, отл и ч а ю щи И с я тем, что угол наклона упругих полосок находится в интервале 20-30О.

Составитель С.Декин

Редактор Н.Киштулинец Техред M,Моргентал КоРРектоР М.Демчик

Заказ 2893 Тираж 616 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушскэя наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Электромагнитный фильтр для очистки жидкости Электромагнитный фильтр для очистки жидкости Электромагнитный фильтр для очистки жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической электрохимии, в частности к очистке нефтесодержащих сточных вод

Изобретение относится к химической технологии, а именно к ионообменным адсорбционным процессам очистки растворов, и может быть использовано при очистке сточных, шахтных вод и растворов от содержащегося в них фтора

Изобретение относится к химической технологии, а именно к ионообменным адсорбционным процессам очистки растворов, и может быть использовано при очистке сточных, шахтных вод и растворов от содержащегося в них фтора

Изобретение относится к области очистки сточных вод гальванических производств

Изобретение относится к области очистки сточных вод гальванических производств

Изобретение относится к области очистки сточных вод гальванических производств

Изобретение относится к сорбционным способам очистки водных растворов от пирена и бенз/а/пирена из водных растворов

Изобретение относится к сорбционным способам очистки водных растворов от пирена и бенз/а/пирена из водных растворов

Изобретение относится к сорбционным способам очистки водных растворов от пирена и бенз/а/пирена из водных растворов

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к устройствам для термической очистки методом дистилляции, может быть использовано в металлургической, горной, строительной и других отраслях промышленности и позволяет повысить производительность установки

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх