Устройство для осаждения пара в жидкую фазу

 

Сущность изобретения: две стенки корпуса устройства выполнены из диэлектрического материала, а двумя другими стенками являются противоположные полюса магнита. Магнит выполнен в виде монолита, образованного из двух подковообразного поперечного сечения цилиндрических магнитов, обращенных друг к другу одноименными полюсами. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 02 F 1/48

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4857873/26 (22) 06.08.90 (46) 07.08.93. Бюл. М 29 (75) В,П.Карташев (56) Прикладная магнитодинамика. Сборник научных трудов лаборатории электромагнитодинамики кафедры энергетики, выпуск 1, 1968, с.76-77. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ПАРА

В ЖИДКУЮ ФАЗУ

Изобретение относится к области энергетики и может найти применение при проектировании и строительстве пароосадительных установок.

Цель изобретения — упрощение конструкции и снижение затрат электроэнергии при осаждении пара в жидкую фазу.

На чертеже изображено предлагаемое устройство.

Устройство выполнено в виде монолитного постоянного магнита, образованного двумя вертикально расположенными подковообразными цилиндрическими магнитами

1 и 2, обращенными друг к другу разомкнутыми частями, образующими общие полюса

3 и 4, зазор 5 между которыми, вместе с боковыми диэлектрическими стенками 6 и 7 служит паропроводным каналом.

Для интенсификации процесса осаждения используется постоянный магнит с высокой магнитной энергией, например, ВНп1,„= 2,1.10 rc.ý, выполненные из сплава

COsSm, т.е, являющимся "сверхмагнитом".. Ж„„1832117А1 (57) Сущность изобретения; две стенки корпуса устройства выполнены из диэлектрического материала, а двумя другими стенками являются противоположные полюса магнита. Магнит выполнен в виде монолита, образованного из двух подковообразного поперечного сечения цилиндрических магнитов, обращенных друг к другу одноименными полюсами.

1 ил.

Устройство осаждения пара работает следу- Б ющим образом.

Пар пропускают по каналу 5 паропровода между полюсами 3 и 4 магнита. Частицы пара, проходя между магнитными полюсами, омагничиваются, поляризуются и осаждаются на полюсах магнита, где происходит слияние частиц, их укрупнение, с образова- д нием капельной жидкости, которая под дей- р ствием собственного веса стекает вниз в конденсатосборник (не изображен на чертеже). Скорость и длина пробега частиц пара по каналу паропровода при этом снижается, а скорость осаждения пара возрастает.

Применение постоянного сверхмагнита ь, для осаждения пара позволяет исключить потребность в электроэнергии для этих целей и повысить скорость осаждения пара.

Формула изобретения

Устройство для осаждения пара в жидкую фазу, содержащее корпус, магнитную систему, отличающееся тем,что,с целью упрощения конструкции при одновременном снижении затрат электроэнер1832117

Составитель B. Карташев

Редактор Т. Никольская Техред M.Mîðãåíòàë Корректор М, Куль

Заказ 2603 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 гии, магнитная система выполнена в виде монолита, образованного иэ двух цилиндрической формы постоянных магнитов подковообразного поперечного сечения, обращенных друг к другу одноименными полюсами с образованием общих полюсов, при этом полюса магнитной системы являются противоположными стенками корпуса, а две другие стенки выполнены из диэлектрического материала.

Устройство для осаждения пара в жидкую фазу Устройство для осаждения пара в жидкую фазу 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии обработки воды магнитным и электрохимическим способам.и

Изобретение относится к устройствам для извлечения краски из отработанных водных растворов и позволяет повысить эффективность извлечения краски и ее регенерации

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к доочистке биологически очищенных сточных вод

Изобретение относится к области водоподготовки и может быть использовано при создании безотходной технологии обессоливания воды с помощью ионитов для подпитки парогенераторов на ТЭС и АЭС

Изобретение относится к способам очистки нефтесодержащих вод, нефтесодержащего шлама, состоящего из песка, глины с адсорбированными нефтепродуктами, окислителями и может быть использовано в нефтяной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где требуется очистка нефтесодержащих вод и нефтесодержащего шлама

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