159350. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyadékok és oldatok elektromos kezelésére

159350 Az ismert berendezésnél üzemmód változtatás­ra nincs lehetőség, éppen ezért az isimert be­rendezéssel la folyadékok, vagy oldatok csak bizonyos csoportjai kezelhetők kielégítő ered­ménnyel. 5 Azt tapasztaltuk továbbá, hogy előnyös, ha az eléktródarendszer és az éllenelektródarend­szer segítségével létesített villamos erőtér, amely az ismert berendezésben merőleges az ártaimlási csatorna középvonalára, kombinálható az, áram- ^ lásd osat|orina tengelyével párhuzamos elektro­mos és/vagy mágneses erőtérrel. Az isimért berendezésnél etnre lehetőség nincs. Mindezeket a hátrányokat kiküszöböli a talál­mány szerinti megoldás. 15 A találmány szerinti eljárás értelmében a folyadékot, vagy oldatot váltakozó irányú és/ vagy szakaszonként lokálisan változó .nagyságú olyan elektromos erőtereken áramoltatjuk át, amelyeknek a térerőaségjvektariai nem helyez- „ kednak el szükségképpen paralel, vagy anti­paraJel, hanem ;a kezelendő folyadék, vagy ol­dat szerkezetétől függően egymással a vagy (180°—a) szöget zárhatnak be, mégpedig úgy, hogy a 2 tga = 2 tg (180°—a) <(K V2 — 1 ) | (f V2 + 1 egyenlőtlenség, illetve egyenlőség álljon fenn, ahol *i az áramlása csatorna falainak relatív dielekt­romos állandója, «2 pedig a kezelendő folyadék, vagy oldat rela­tív dielektnoimos állandója, 25 30 35 a kezelő erőtér szerkezete pedig az áramlási bemenet-kimenet, irányában lokáliisian periodi­kusan ismétlődik 'és/vagy álló folyadékot, vagy oldatot feszültségimpulzusokkal kezelünk, úgy, hogy mindkét esetben az áramlási csatorna középvonalával párhuzamos második kezelő elektromos és/vagy mágneses erőteret is alkal­mazunk, amelynek térerőssége esetenként 0 is lehet, A találmány értelmében az elektromos erő- 45 térinek az áramlási .csatorna középvonala irá­nyálban inhomogén, lokálisan periodikus szer­kezete 'biztosítja azt, hogy a kezelendő folya­dékot, vagy oldatot áramlás közben lökésszerű behatások érjék. Az erővonalaknak bizonyos ^0 határszögön belüli, a fókuszáláshoz hasonló konvergenciája pedig az áramlási csatornában olyan az ár-amHási bemenet-kimenet irányában lokálisan periodikus szerkezetű kezelő elektro­mos erőtér előállítását teszi lehetővé, amely 55 erőtér egyébkánt csak többszörösen nagyobb feszültségekkel volna előállíttató, mint amek­korákkal a készülék ténylegesen üzemel. Mint­hogy a kezelés hatásossága az energiasűrűség­től, az energiasűrűség padig a térerősség négy­zetétől függ, ugyanakkora üzemi feszültség mellett a találmány szerinti megoldással álta­lábatn 4—9-szer hatásosabb kezelés érhető el, miint az ismert megoldással. 85 60 A találmány szerintii megoldás a berendezést tekintve abban van, hogy háromfajta üzemimód, nevezetesen sinus-nüzem, pozitív imipulzus-üzem és negatív impulzus-üzem válik lehetővé és az áramlási- csatorna középvonalával párhuzamos elektromos és/vagy imágneses térerősség is ad­ható a kezelendő oldatna, vagy folyadékra. Az áramlási csatorna középvonalával párhu­zamos elektromos és/vagy mágneses erőtér szá­mos újszerű hatást eredményez, Amikor ugyan­is a kezelendő folyadék, vagy oldat olyan elekt­romos erőtereken halad át, amelyeknek erő­vonalai az áramlás irányával 0o -nál nagyobb szöget zárnak be, akkor a folyadékban, vagy oldatban olyan mágneses erőtér jön létre, amelynek erővonalai merőlegesek az elektro­mos erőtérre és az áramlás irányára. Például radiális irányú elektromos erőtér és énre merőleges áramlási irány mellett, a kör­gyűrű keresztmetszetű áramlási csatornában a mágneses erővonalak koncentrikus1 körök. A ke­zelendő folyadékban, vagy oldatban egyidejű­leg jelenlevő elektromos és mágneses térerősség vektari szorzata az energiaáramlás sűrűségének Povtimg-ATiektorát, vagyis 'az Hernien 1 mp alatt átáramló energiamennyiséget határozza meg. Ha olyan második elektromos és/vagy mág­neses erőteret létesítünk a kezelendő folyadék­ban, vagy oldatban, amely merőleges, vagy ame­lyek merőlegesek a már meglevő mágneses és/ vagy elektromos erőtérre, ezeknek az erőterek­nek vektari szorzata újabb energiäbeiaramlast biztosít a folyadékba, vagy oldatba. Mindezek eredményéként nagyobb energia­sűrűség állítható elő és ezáltal hatásosabb ke­zelés érhető él. Az áramlási csatorna középvonalával pár­huzamos feszültség például azáltal adható a ke­zelendő folyadékra, vagy Oldatna, hogy az áramlási esatoirna 'bemenetéhez és kimenetéhez vezető anyagból készült csőtoldat csatlakozik. Az áramlási csatorna középvonalával pár­huzamos mágneses erőtér előállítását pedig az elelktródairendszer és az ellenelektródarendszer azáltal biztosítja', hogy mindegyik vezető anyag­ból készült spirálisan elrendezett lapos vezető­ből áll. A találmány szerinti eljárás olyan berende­zésekkel valósítható meg, amely éknél ismert módon előállíthatók: különleges alakú és ismétlési frekvenciájú feszültségimpulzusok, egyfázisú, vagy többfázisú váltakozófeszült­ság, szakaszonként lokálisan periodikusan változó nagyságú egyenfeszültség, váltakozó 'feszültség és egyenfeszültség, eléktrétekkel előállított egyenfeszültség, azzal a lényeges különbséggel, hogy a kezelendő folyadékban vagy oldatban kí­vülről létrehozott az áramlási csatorna közép­vonalával párhuzamos elektromos feszültséggel és/vagy mágnestérrel is üzemeltethetők és 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom