×
28.03.2020
220.018.1160

Результат интеллектуальной деятельности: Высокоградиентный магнитный фильтр с жесткой матрицей

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002717817
Дата охранного документа
25.03.2020
Аннотация: Изобретение относится к устройствам для очистки водных и газовых потоков от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами, и может быть использовано в объектах атомной и тепловой энергетики, химической и пищевой промышленности, металлургии, в медицине, химической и других отраслях промышленности, где используются подобные процессы. Высокоградиентный магнитный фильтр с жесткой матрицей включает цилиндрический корпус из немагнитного коррозионностойкого материала с входным и выходным патрубками, магнитную систему, расположенную снаружи корпуса, матрицу из коррозионностойкого материала, расположенную внутри корпуса на пути прохождения очищаемого потока жидкости или газа, включающую в себя по меньшей мере один металлический коррозионно-стойкий проволочный фильтрующий элемент, выполненный для формирования высоких градиентов магнитного поля, в виде немагнитной проволочной основы заданного диаметра, дополнительно имеющей проволочную навивку в виде пружины или проволочные кольца, закрепленные на ней. Проволока, используемая для размещения на проволочной основе, имеет предпочтительный диаметр в интервале 20-60 мкм и может быть выполнена из магнитно-мягкого или магнитно-жесткого материала. Проволочная основа имеет диаметр в интервале 300-1200 мкм. Металлический проволочный фильтрующий элемент может быть выполнен в виде сетки различного плетения, или стержней заданной длины, или металлической ваты, или хаотично или упорядочено намотанных клубков проволоки. Конкретное исполнение фильтрующего элемента выбирается исходя из параметров очищаемой технологической среды. Технический результат: повышение эффективности очистки технологических сред от ферро-, пара- и диамагнитных примесей. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к устройствам для очистки водных и газовых потоков от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами, и может быть использовано в объектах атомной и тепловой энергетики, химической, металлургической и пищевой промышленности, в медицине и других отраслях промышленности, где используются подобные процессы.

Известен высокоградиентный магнитный фильтр (ВГМФ) с матрицей в виде набора слоев сетки с уменьшающимся по ходу очищаемой среды размерами ячейки и диаметром проволоки, из которой сетка выполнена (Патент DE 3247557, опубл. 19.12.1985). Недостатком данного технического решения является низкая эффективность очистки среды вследствие нерационального использования энергии магнитного поля в рабочем объеме ВГМФ поскольку слои сеток, выполненные из проволоки большого диаметра, генерируют невысокие градиенты магнитного поля.

Известен также ВГМФ с матрицей и наружной магнитной системой, матрица которого состоит из слоев решетки, выполненной из проволоки, и включает в себя средства усиления структуры матричных элементов для исключения искривления решетки под воздействием потока жидкости, а также средства для крепления и поддержания решеток намагниченной проволоки. Поддерживающие средства могут включать множество продольно расположенных пар поперечных поддерживающих проволок диаметром 250 мкм и более (Патент US 5439586, опубл. 08.08.1995). Недостатком данного технического решения является низкая эффективность очистки от примесей вследствие нерационального использования энергии магнитного поля в рабочем объеме ВГМФ за счет использования части рабочего объема фильтра для размещения средств усиления матрицы, а также в связи с уменьшением градиента напряженности магнитного поля за счет нанесения на поверхность матричных элементов герметизирующих покрытий.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является магнитный сепаратор, включающий в себя емкость для фильтрации с матрицей, расположенной внутри, и средства для создания магнитного поля, проходящего через матрицу, при этом матрица состоит из блока просечно-вытяжных металлических листов или выполненных из проволочной сетки (Заявка WO 0224339, опубл. 28.03.2002), где повышенная эффективность работы магнитного сепаратора достигается при использовании в качестве материала матрицы проволочной сетки или тканной сетки из плетеной проволоки. Размер ячейки сетки составляет около 100 микрон. Еще более предпочтительный размер в диапазоне 250÷300 микрон. Предпочтительный размер разделительного зазора между листами проволочной или тканной сетки из плетенной проволоки составляет 100 микрон (более предпочтительно 300-400 микрон). Недостатком данного технического решения является низкая эффективность очистки среды в связи с низкой емкостью фильтра, поскольку в рабочей зоне фильтра между каждой из сеток принудительно формируются значительные свободные объемы.

Технической проблемой, решаемой при использовании изобретении, является повышение эффективности очистки технологических сред от ферро-, пара- и диамагнитных примесей путем создания конструкции матрицы, обеспечивающей сохранение геометрической структуры матрицы вне зависимости от изменения гидравлического сопротивления, и, соответственно, обеспечивающей равномерное распределение большего количества матричных элементов с высоким градиентом магнитного поля в рабочем объеме фильтра, и, как следствие, организацию преимущественного движения потока очищаемой жидкости/газа в областях максимального градиента напряженности магнитного поля.

Для достижения заявляемого технического результата устройство содержит цилиндрический корпус, выполненный из немагнитного коррозионно-стойкого материала с входным и выходным патрубками, магнитную систему, расположенную снаружи корпуса, матрицу из коррозионно-стойкого материала, расположенную внутри корпуса на пути прохождения очищаемого потока жидкости или газа, включающую в себя по меньшей мере один металлический проволочный фильтрующий элемент, выполненный, для формирования высоких градиентов магнитного поля, из коррозионно-стойкого материала в виде немагнитной проволочной основы заданного диаметра, дополнительно имеющей проволочную навивку в виде пружины или проволочные кольца, закрепленные на ней; при этом проволока, используемая для размещения на проволочной основе, имеет предпочтительный диаметр в интервале 20-60 микрон, а проволочная основа имеет предпочтительный диаметр в интервале 300-1200 мкм; металлический проволочный фильтрующий элемент может быть выполнен в виде сетки различного плетения, или стержней заданной длины, или металлической ваты, или хаотично или упорядочено намотанных клубков проволоки, при этом конкретное исполнение фильтрующего элемента выбирается исходя из параметров очищаемой технологической среды, а проволока, используемая для пружинной навивки на проволочную основу или в виде колец, закрепленных на проволочной основе, может быть выполнена из магнитно-мягкого или магнитно-жесткого материала.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема предлагаемого высокоградиентного магнитного фильтра с жесткой матрицей, включающей несколько фильтрующих элементов.

На фиг. 2 представлены варианты исполнения составной части фильтрующего элемента в виде проволоки заданного диаметра, размещенной на проволочной основе заданного диаметра:

- на фиг. 2а в виде пружины, навитой на проволочную основу

- на фиг. 2б в виде колец, закрепленных на проволочной основе.

На фиг. 3 приведены примеры формирования фрагментов жесткой структуры фильтрующего элемента в виде сетки. На фиг. 3а представлена сетка, сформированная из проволочной основы с навитой на нее проволокой в виде пружины. На фиг. 3б представлена сетка, сформированная из проволочной основы с закрепленными на ней проволочными кольцами.

На фиг. 4 представлена графическая зависимость максимальной магнитной силы, действующей на сферические частицы диаметром 1, 2 и 5 мкм, от диаметра проволоки, навитой на проволочную основу фильтрующего элемента.

Устройство (фиг. 1) содержит герметичный корпус 1 цилиндрической формы, выполненный из немагнитного коррозионно-стойкого материала, входной 2 и выходной 3 патрубки, матрицу 4, расположенную на пути прохождения очищаемого потока жидкости или газа, и магнитную систему 5, жестко не связанную с корпусом фильтра. Матрица 4 состоит из набора металлических проволочных фильтрующих элементов, выполненных в виде немагнитной коррозионно-стойкой проволочной основы 6, имеющей навивку в виде пружины 7 из магнитной коррозионно-стойкой проволоки (фиг. 2а) или закрепленные на основе 6 кольца 8 из магнитной коррозионно-стойкой проволоки заданного диаметра (фиг. 2б). Фильтрующие элементы сформированы в жесткую структуру в виде сетки, сформированной из проволочной основы с навитой на нее в виде пружины проволокой (фиг. 3а) или с закрепленными на основе проволочными кольцами (фиг. 3б).

Оптимальные значения диаметра проволочной основы находятся в интервале от 300 до 1200 мкм, что позволяет рационально использовать рабочий объем фильтра при сохранении необходимой механической прочности фильтрующих элементов.

Оптимальные значения диаметра проволоки, используемой для размещения на проволочной основе при формировании фильтрующего элемента, находятся в интервале от 20 до 60 мкм. Уменьшение диаметра проволоки менее 20 мкм нецелесообразно, поскольку ведет к резкому уменьшению градиентов напряженности магнитного поля и, соответственно, силы магнитного взаимодействия частиц очищаемой среды и фильтрующего элемента. Увеличение диаметра указанных проволок более 60 мкм также нецелесообразно, поскольку приводит к существенному (более чем в 2 раза) снижению силы магнитного взаимодействия частиц очищаемой среды и фильтрующего элемента, т.е. к уменьшению эффективности очистки. Высказанное утверждение иллюстрируют приведенные на фиг. 4 результаты расчетов, выполненных по формуле (1):

где Fmax - максимальная магнитная сила, действующая на частицу, b - радиус сферической частицы очищаемой среды, κr - магнитная проницаемость частицы очищаемой среды, κс - магнитная проницаемость среды, Н0 - напряженность внешнего магнитного поля, а - радиус проволоки, размещенной на проволочной основе, В - магнитная индукция, r=а+b - сумма радиусов проволоки, размещенной на проволочной основе и сферической частицы очищаемой среды.

Для демонстрации преимуществ, достигаемых в результате применения данного изобретения, в таблице 1 приведены сравнения суммарной длины магнитной коррозионно-стойкой проволоки фильтрующих элементов (как показателя емкости фильтра), выполненных по данному изобретению и прототипу при прочих равных условиях, произведенные расчетно-экспериментальным путем. Суммарная длина магнитной коррозионно-стойкой проволоки фильтрующих элементов рассчитана по формуле (2):

где Lмп - суммарная длина магнитной коррозионно-стойкой проволоки, Rпо - радиус проволочной основы, Rмп - радиус магнитной коррозионно-стойкой проволоки, Lпо - длина проволочной основы, N - шаг намотки.

Таким образом очевидно, что в единице рабочего объема по предлагаемому техническому решению можно разместить в несколько раз больше магнитной проволоки, увеличив при этом эффективность очистки благодаря исключению областей с низким градиентом магнитного поля.

Принципиальная работа ВГМФ осуществляется следующим образом. Поток очищаемой среды через входной патрубок 2 подается в корпус 1, проходит через матрицу 4, находящуюся в магнитном поле, создаваемом магнитной системой 5, расположенной снаружи корпуса 1, и выходит через выходной патрубок 3. Матрица 4 состоит из, как минимум, одного фильтрующего элемента, выполненного путем размещения коррозионно-стойкой магнитной проволоки 7 или 8 необходимого диаметра на коррозионно-стойкую проволочную основу 6, при этом конкретное исполнение фильтрующего элемента определяется диаметрами проволочной основы и проволоки, используемой для размещения на проволочной основе, размерами ячейки проволочной сетки, шагом навивки/количеством колец или другим исполнением. Фильтрующий элемент может быть выполнен также в виде стержней заданной длины, металлической ваты, хаотично или упорядоченно намотанных клубков проволоки. Варианты наборов самих фильтрующих элементов различного исполнения выбираются исходя из дисперсного состава и концентрации удаляемых примесей в очищаемой технологической среде. Для газов, вследствие того, что их плотность почти на три порядка меньше, чем плотность воды, можно использовать любое исполнение фильтрующих элементов из перечисленных выше, а также любые их комбинации, в данном случае выбор определяется стоимостью матрицы. Фильтрующие элементы с исполнением в виде стержней заданной длины, металлической ваты, хаотично или упорядоченно намотанных клубков проволоки применяются для одноразового использования с последующей утилизацией, упорядоченная матрица в виде проволочной сетки применяется при многократном использовании с возможностью регенерации. На выходе из корпуса фильтра контролируется содержание частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами. При появлении в очищенном потоке удаляемых частиц фильтр выводится из работы для регенерации фильтрующих элементов, если проволока для навивки/проволочные кольца изготовлены из магнитно-мягкого материала, или для замены фильтрующих элементов, если проволока для навивки/проволочные кольца изготовлены из магнитно-жесткого материала.

Таким образом, предлагаемая конструкция фильтрующего элемента матрицы высокоградиентного магнитного фильтра позволяет повысить эффективность очистки технологических сред от ферро-, пара- и диамагнитных примесей за счет обеспечения сохранения геометрической структуры матрицы вне зависимости от изменения гидравлического сопротивления, и, соответственно, обеспечения равномерного распределения большего количества матричных элементов с высоким градиентом магнитного поля в рабочем объеме фильтра и, как следствие, организацию преимущественного движения потока очищаемой жидкости/газа в областях максимального градиента напряженности магнитного поля.


Высокоградиентный магнитный фильтр с жесткой матрицей
Высокоградиентный магнитный фильтр с жесткой матрицей
Высокоградиентный магнитный фильтр с жесткой матрицей
Высокоградиентный магнитный фильтр с жесткой матрицей
Высокоградиентный магнитный фильтр с жесткой матрицей
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 50.
20.05.2014
№216.012.c553

Способ определения оптимальных параметров растворения оксидов переходных металлов в растворах, содержащих комплексообразующий агент

Изобретение относится к способу определения оптимальных параметров растворения оксидов переходных металлов в растворах, содержащих комплексообразующий агент, и может быть использовано в атомной энергетике. В качестве показателей используют объемные коэффициенты распределения радиоактивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516274
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.02.2015
№216.013.2820

Способ циклического разделения и регистрации ионов в газах (варианты)

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для решения задач скоростного циклического разделения и регистрации ионов в газе, например ионов взрывчатых или наркотических веществ в воздухе, а также как основа для газохроматографического детектирования. Для этого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541729
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b96

Способ определения динамической сорбционной емкости комплексообразующих ионитов по ионам переходных металлов

Изобретение относится к области применения ионообменных процессов, ионитов, а именно комплексообразующих ионитов (комплекситов), например сильноосновных анионитов в форме комплексообразующих агентов, и может быть использовано для определения динамической сорбционной емкости комплекситов по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542615
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.3c79

Способ определения номинальной амплитуды спектрометрических импульсов

Изобретение относится к средствам реакторных измерений, касающихся плотности нейтронного потока. Способ включает регистрацию импульсов тока импульсной камеры деления с использованием спектрометрического усилителя. При реализации способа сначала определяют коэффициент усиления K...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546969
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.06.2015
№216.013.56b0

Способ калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, предназначенных для измерения расхода теплоносителя первого контура ядерного реактора

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к метрологии нейтронного излучения, и может быть использовано при калибровке каналов измерения расхода теплоносителя в первом контуре корпусных ядерных реакторов. Способ включает измерение и запись величины плотности нейтронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553722
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.08.2015
№216.013.7121

Способ калибровки счетного канала реактиметра

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля и управления ядерных реакторов. Способ включает размещение детектора, подключенного к счетному каналу реактиметра, в зоне радиоактивного излучения и определение и регулировку показаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560531
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.74ed

Способ иммобилизации стронций-цезиевой фракции высокоактивных отходов включением в геокерамические матрицы

Изобретение относится к средствам иммобилизации высокоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива в керамические материалы с последующим захоронением в геологических формациях. В заявленном способе при иммобилизации Sr-Cs-фракции высокоактивных отходов путем включения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561508
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74ee

Способ управления группой электромагнитных механизмов, преимущественно запорных клапанов, и устройство для его реализации

Изобретение относится к средствам управления запорными клапанами с электромагнитными приводами. Технический результат: повышение надёжности. Устройство управления группой электромагнитных механизмов содержит микроконтроллер с портом ввода-вывода для приема управляющей информации и передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561509
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.824e

Способ определения объемной альфа-активности плутония в технологических средах ядерных энергетических установок

Изобретение относится к области аналитической радиохимии и может использоваться для контроля содержания плутония в технологических средах ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Способ определения объемной альфа-активности плутония в технологических средах ядерных энергетических установок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564955
Дата охранного документа: 10.10.2015
13.01.2017
№217.015.6c12

Способ имитации сигнала реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано для настройки реактиметров и оперативной проверки их работоспособности. Способ имитации сигнала реактивности ядерного реактора включает формирование массива данных, соответствующих изменению во времени мощностного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592643
Дата охранного документа: 27.07.2016
Показаны записи 1-7 из 7.
13.01.2017
№217.015.837b

Высокоградиентный магнитный фильтр

Изобретение относится к устройствам для очистки водных сред от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами и может быть использовано в энергетике, в том числе атомной, в металлургии, химической и нефтехимической отраслях промышленности. Высокоградиентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601338
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.c34d

Композиционный фильтрующий материал для очистки водных сред

Изобретение относится к области обработки вод, в частности к композиционным фильтрующим материалам, и предназначено для очистки технологических водных сред от содержащихся в них ионных примесей и взвесей продуктов коррозии с использованием сочетания процессов ионообменной и магнитной очистки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618079
Дата охранного документа: 02.05.2017
01.03.2019
№219.016.cb1e

Способ переработки жидких радиоактивных отходов атомных электрических станций (варианты)

Группа изобретений относится к области переработки жидких радиоактивных отходов, а именно к способам концентрирования, сушки и отверждения солевого концентрата. Способ переработки жидких радиоактивных отходов заключается в концентрировании отходов упариванием при температуре 105-150°С путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342721
Дата охранного документа: 27.12.2008
01.03.2019
№219.016.ccb2

Способ химической дезактивации оборудования атомных электрических станций

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано для дезактивации радиоактивно загрязненного оборудования атомных электрических станций (АЭС). При химической дезактивации проводят двухванную окислительно-восстановительную обработку поверхностей оборудования водными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338278
Дата охранного документа: 10.11.2008
29.03.2019
№219.016.f0b8

Способ химической дезактивации оборудования атомных электрических станций

Изобретение относится к области атомной энергетики и предназначено для удаления эксплутационных радиоактивных отложений с поверхностей оборудования первых контуров атомных электрических станций (АЭС). При химической дезактивации проводят однованную трехстадийную обработку поверхностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340967
Дата охранного документа: 10.12.2008
29.03.2019
№219.016.f0b9

Способ химической дезактивации оборудования атомных электрических станций

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к способам химической дезактивации радиационно-опасного оборудования ядерных реакторов, и предназначено для удаления растворами химических реагентов продуктов коррозии конструктивных материалов. Способ химической дезактивации оборудования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340965
Дата охранного документа: 10.12.2008
29.03.2019
№219.016.f2ce

Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к способам переработки (обезвреживания) жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и промышленных отходов, содержащих экологически опасные токсичные вещества, в частности, гликоли. Концентрируют ЖРО упариванием при температуре 102-140°С путем подачи ЖРО в гликоль или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370836
Дата охранного документа: 20.10.2009
+ добавить свой РИД