154458. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyadékok és oldatok elektromos kezelésére

3 154458 4 előállított időbelileg változó elektromos erőtér­ben tartjuk. Ezeknek az elektromos térerősségeknek az amplitúdója, valamint irányváltások esetén •irányváltási frekvenciája, a feszültség-impul- 5 zusok alakja és ismétlési frekvenciája és ezzel a folyadék vagy oldat kezelésének hatékony­sága nagyon tág határok 'között szabályozható. A mágneses vízkezelőben a víztömeg azáltal kerül egyszer pozitív előjelű, egyszer negatív jo előjelű sztatikus mágneses terek és ennek foly­tán oszcilláló elektromos erőterek hatása alá, hogy mechanikai mozgást végez, áramlik. Je­len eljárásban az elektromos erőterek irány­változását az alkalmazott ^váltófeszültség biz- 15 tosítja. A váltakozó elektromos térerősségek­hez kapcsolódó váltakozó mágneses tereik ha­tását pedig az elektromos erőtérben áramló • dielektrikumok mozgása csak fokozza. A folyadékok vagy oldatok elektromos keze- 20 lése azonban nemcsak oszcilláló, .azaz váltako­zó előjelű, hanem egyező előjelű, de váltakozó nagyságú elektromos erőtereikkel is megvaló­sítható. A mágneses vízkezelőben a mágneses erőtér 25 irányváltozási frekvenciája kizárólag csak az ,. áramlási sebességgel szabályozható. Ez a körül­mény, a turbulenciára tekintettel, a szabályo- . zási lehetőséget szűk határok közé szorítja. Ez­zel szemben jelen eljárásban a váltófeszültség 30 frekvenciájának vagy a feszültség-knpulzuaok ismétlési frekvenciájának változtatásával az elektromos erőterek irányváltozási vagy impul­zus-ismétlési frekvenciája tetszés szerinti ér­tékre beállítható. Ez lehetővé teszi az adott fo- 35 lyadék vagy oldat össze tételéneik legmegfele­lőbb frekvencia alkalmazását. A találmány szerinti eljárás olyan berende­zésekkel foganatosítható, amelyeknek kiviteli változatai 40 a) egyfázisú vagy többfázisú váltófeszültség­gel, -b) a helytől függően változó nagyságú egyenfeszültséggel, c) váltófeszültséggel és egyenfeszültséggel, 43 d) különleges alakú és ismétlési frekvenciá­jú feszültségimpulzusokkal működnek. A rajzok a találmány szerinti berendezés egy-egy lehetséges kiviteli példáját ismertetik, ahol 50 Fig 1 a váltófeszültségű berendezés egy váz­latát, Fig 2 a Fig 1 szerinti berendezés elvi •kap­csolását, Fig 3 a teljesen osztott elektródája egyen- 55 feszültségű berendezés elvi kapcsolását, Fig 4 a félig osztott, félig osztatlan egyen­feszültségű berendezés elvi kapcsolását, Fig 5 a váltófeszültséggel és egyenfeszült­séggel működő berendezés elvi kapcsolását, 60 Fig 6 a váltófeszültséggel és egymás alatt r-llentétcs poiaritású egyenfeszültséggel műkö­dő berendezés elvi kapcsolását, Fig 7 az egyik elektródarendszeren azonos poiaritású, a másik elektródarendszeren egy- 65 más alatt ellentétes polarátásű váliáfeszültsótrú berendezés elvi kapcsolását, Fig 8 a spirális szalag-elektródával működő berendezés vázlatát és elvi kapcsolását, Fig 9 a spirális áramlási csatornájú berende­zés vázlatát és elvi kapcsolását, Fig 10 a csak külső elektródarendszerrel bíró berendezés vázlatát és elvi kapcsolását, Fig ICL a háromfázisú forgó elektromos tér­rel 'működő berendezés vázlatát és elvi kap­. csolását, Fig 12 a háromfázisú forgó elektromos tér előállításának elvi kapcsolását, Fig 13 a háromfázisú elektródarendszerek egymás alatti elektródáinak elvi kapcsolását tüntetik fel. - A berendezés egyik példaképpeni kiviteli alakját a Fig 1, elektromos elvi kapcsolását pe­dig a Fig 2 szemlélteti. A kezelendő folyadék vagy oldat az áram­lási sebességet szabályozó 1 csapon és 2 cső­vezetéken át a dielektrikumból készült és elektromosan megfelelő ' átütési szilárdságúra méretezett 3 és 4 hengerrel határolt áramlási csatornán folyik át, az ábrákon felülről lefelé. Az áramlási csatorna keresztmetszete adott esetben körgyűrű alakú. Az áramlási csator­nát határoló belső ihenger belsejében helyez­kedik el a belső elektródarendszer, amely az 5 fémrúdból, a fémrúdra szerelt és vele jó elekt­romos érintkezésben levő 6 fémkorongokból. - valamint 7 szigetelő korongokból áll. Az 5—7 belső elektródarendszer parafabéléssel vagy ehhez hasonló béléssel simulhat a belső 'hen­gercsatornafalhoz. A 11 külső ellenelektróda­rendszer a 3 dielektrikum hengeren van elhe­lyezve és 12 szigetelőréteggel van szigetelve. A 11 ellenelektródarendszer több különálló elektródából is állhat. A váltófeszültség 13 transzformátor szekun­dér tekercsének egyik leágazási pontjáról 14 kapcsolón és 15 'kis áramerősségű biztosítón át jut az 5—7 belső elektródarendszerre. A kü'ső elektródarendszer 16 kondenzátoron és 17 földelésen át földelve van. Az 5—7 belső elektródarendszerre váltako­zó feszültséget adva az áramlási •csatornában váltakozó villamos erőtér jön létre és végzi az átáramló folyadék vagy oldat elektromos kezelését. Minthogy a belső 5—7 elektródarendszer minden egyes elektródája 'azonos feszültségen van, az egyes szemközt álló fémkorongok közti elektromos erővonalak taszítják egymást és ra­diális irányban mintegy kifúvódnak a 7 szi­getelőkorongokon, a 4 csatornafalon, a folya­dékon vagy oldaton és a 3 csatornafalon át. A 7 szigetelőkorongok és a 11 külső ellenelekt­róda •közötti térben az erővonalak összesűrű­södnek, ezért kisebb feszültséggel nagyobb tér­erősség állítható elő, mint a szokásos henger­kondenzátor esetén azonos feszültséggel. Er.­nek következtében a létrejövő elektromos ef->­tér az áramlási csatorna hosszában helyileg ?( " 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom