Наши ноу-хау

О.М.Терентьев

Подготовка, реструктуризация и очистка жидкостных сред

3.2.2 Блок знакопеременного магнитного поля (БЗМ)

Кроме ГАК, система МУС имеет БЗМ. Омагничивание воды внешним знакопеременным полем приводит к синхронизации колебаний электронов в атомах и молекулах. Колебание "в такт" оказывают содействие образованию дисперсионных связей между частицами [8]. Благодаря знакопеременному магнитному полю в молекулах среды индуктируется противоположно направленный магнитный момент. Он изменяет энергию водородных связей и приводит к их частичному разрыву. Внешнее знакопеременное магнитное поле вызывает: ларморовую прецессию - дополнительное обращение, как сплошного стойкой системы одинаково заряженных частиц; поляризацию электронов, их облаков; синхронизацию колебаний электронов в атомах и молекулах. Вода, многократно пересекая магнитное поле, химически активизируется и образовывает комплексы (H2O...H)+, которые отталкивают от себя катионы кальция, магния и т.п. При этом усиливается асимметрия электронной плотности молекул, возрастает величина венфлексовского парамагнетизма, который обеспечивает реструктуризацию водной среды [8]. Эффект магнитной обработки вызывает уменьшение кристаллических образований и переход ромбоэдрической структуры в веретенообразную, о чём свидетельствует переход кальцита с омагниченой воды в арагонит, который не образовывает накипи. Это объясняется поляризацией ионов и изменением пластовой симметрии на эллипсовую. Ионы ориентируют вокруг себя молекулы воды (диполи), образовывая гидратный слой, или гидратный ансамбль. Молекулы воды притягиваются к иону, который вызывает: локальное увеличение плотности воды (локальная микроскопическая неоднородность); положительную гидратацию ионов. Часть катионов и анионов в растворе воды находится в связанном состоянии и не определяется физико-химическими методами контроля. Таким образом, БЗМ обеспечивает: активизацию коллоидно-химических процессов; улучшает смачивание твердых поверхностей; повышает адсорбцию поверхностно активных веществ, процессы растворения; ионный обмен; ускорение в 120 раз растворения сернокислого магния; увеличение на 90 % скорости слипания взвешенных частиц; снижение в (6...12) раз отложений сульфата кальция; уменьшение гидратации солей, которая приводит к понижению - потенциала и полной или частичной дегидратации, ионов, которые стабилизируют коллоидные мицелии [9].

Катионы уплотняют водный раствор, уменьшают число локальных разрежений. Анионы разрыхляют структуру водного раствора. При действии магнитного поля до 35 кА/г уплотняющее действие катионов CaM2+, Mg2+ превышает розрихлюючу действие анионов Cl-. При напряженности 40 кA/г увеличивается влияние аниону Cl- и превышает уплотняющее действие катионa Ca2+, тогда количество локальных разряжений наибольшая [10].

Пример конструктивного решения БЗМ для очистки гидросистем производительностью 3000 м3/ч приведено на рисунке 3.4.


a)


б)

Рисунок 3.4 - Пример конструктивного решения БЗМ для очистки гидросистем
а) производительностью 3000 м3/ч; б) производительностью 2500 м3/сут.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Перечень ссылок

1. Карлос Фернандес, Доклад на форуме ЮНЕСКО по устройчивому развитию. Йоханесбург, сентябрь 2002. «Сегодня» 2.09.2002 «Скоро начнутся войны за воду»

2. Чистой воды Израиль. Сайт компании InterLink Info Ltd, www. Israelinfo.ru. .

3. Ульянов А.Н. Ультразвук + ультрафиолет = Чистая вода. Ж. Сантехника № 1, 2002 г, - с17-21.

4. Патент 48863 Україна, МКВ С02F 1/36. Спосіб підготовки та очистки рідини - № 2002010807; Заявл. 31.01.2002. Видано 15.08.2002. Бюл ; 8 – 3 с.

5. Патент 60971 А , Україна, МКВ С02F 1/36. Спосіб реструктуризації рідини. Автори Терентьєвв О.М., Бульбас С.В., Шевченко В.А., Гармаш В.П., Терентьєв І.О. Заявл 04.09.2003. Видано 15.10.2003. Бюл № 10.

6. Абнер Шимони Реальность квантового мира //«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.10950, 21.01.2004. В Мире науки, №3, 1988, стр.22

7. АГлинка Н.Л. Общая химия. Л.: Химия, 1982. – 728 с

8. Колокольцев С.Н. Реплика к затянувшемуся спору. Химия и жизнь. № 4, 1989. – с. 25-32.

9. Магнитное поле в процессе вибрационной обработки /Кульский Л.А., Душкин С.С. – Киев. Наукова думка, 1987. – 112 с.

10. Душкин С.С., Сырова В.А. Влияние магнитной активации сернокислого алюминия на эффективность осветления воды //Наука и техника в городском хозяйстве. – К.: Будівельник, 1981. – с.14 -18

11. Арцимович А.А., Лукьянов С.Ю. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. 2-е издание – М, Наука, 1978, - 224с.

12. Радионов В.Н. Техника защиты охраны среды. -М.: Химия, 1989. -512 с.

[К началу страницы]
[К списку статей]