[go: up one dir, main page]

WO1992014681A1 - Vorrichtung zum behandeln einer flüssigkeit, insbesondere wasser - Google Patents

Vorrichtung zum behandeln einer flüssigkeit, insbesondere wasser Download PDF

Info

Publication number
WO1992014681A1
WO1992014681A1 PCT/AT1992/000015 AT9200015W WO9214681A1 WO 1992014681 A1 WO1992014681 A1 WO 1992014681A1 AT 9200015 W AT9200015 W AT 9200015W WO 9214681 A1 WO9214681 A1 WO 9214681A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
flow
magnetic
transverse field
flow channel
liquid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/AT1992/000015
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Gunter Zingerle
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of WO1992014681A1 publication Critical patent/WO1992014681A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/48Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
    • C02F1/481Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using permanent magnets
    • C02F1/482Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using permanent magnets located on the outer wall of the treatment device, i.e. not in contact with the liquid to be treated, e.g. detachable

Definitions

  • the invention relates to a device for treating a liquid, in particular water, consisting of a diamagnetic flow channel for the liquid and a permanent magnetic excitation device for a magnetic transverse field which penetrates the flow channel at least in one longitudinal section, the excitation device mutually relating to one another Has flow channels opposite poles or pole shoes of the same name.
  • the annular permanent magnets enclose the tubular flow channel for the liquid. These ring magnets magnetized in the axial direction interact with a ferromagnetic core inserted coaxially into the flow channel, so that an essentially radially oriented ferromagnetic transverse field is established in the ring gap between the core and the flow channel.
  • the permanent magnets are provided outside the flow channel, the disadvantages of using the flow channel must again be accepted due to the ferromagnetic core.
  • the use of a magnetic transverse field has certain advantages over longitudinal fields, but even with this known treatment device the achievable effect in many applications falls short of the expectations.
  • the invention is therefore based on the object of improving a device for treating a liquid, in particular a roller, of the type described at the outset with simple means such that deposits on the line or container walls can be safely avoided.
  • the invention achieves the stated object in that the course of the magnetic flux density of the transverse field in the flow direction fluctuates repeatedly by at least 5 Gauss in millimeter steps.
  • the invention is based on the knowledge that, despite the presence of a large number of foreign bodies within the water, the calcium carbonate dissolved in the water begins to crystallize predominantly on a pipe or boiler wall, because the outer body of water molecules enclosing the foreign body surrounds it Foreign matter does not act as crystallization points. If this cladding of water molecules can be brought into place via the magnetic field, the foreign bodies which are no longer shielded by water molecules form crystallization points for the dissolved calcium carbonate, which is then washed out in crystalline form with the water and no longer can lay on pipe or container walls.
  • the water molecules can be excited to vibrate in the region of their natural frequency by the magnetic field by the flux density of the transverse field fluctuating by a minimum in the direction of flow , so that the water molecules forming the shell of a foreign body, which flow with the foreign body at a corresponding speed through the treatment section, are excited to vibrate.
  • the frequencies of the fundamental wave of the vibrations caused by the spacing of the local fluctuations of the transverse field and the flow velocity of the liquid are considerably lower than the natural frequencies of the molecular frequencies, which are in the order of 1000 to 10000 Hz.
  • poles or pole pieces of the excitation device for the magnetic transverse field from permanent magnetic lamellae running transversely to the flow direction with a thickness of at most 1 mm, so that the permanent magnetic lamellae themselves bring about the local magnetic field fluctuations.
  • poles or pole shoes of the excitation device for the magnetic transverse field have webs or teeth with a width of at most 1 mm running transversely to the flow direction, in the tip region of which there is a correspondingly greater flux density than in the region of the tooth or web gaps sets.
  • the desired fluctuation of the flux density in the direction of flow could be achieved by a correspondingly structured structure of the permanent magnet (s) themselves.
  • the respective excitation frequency for the molecular vibrations depends on the flow velocity of the liquid, because the transverse field built up with the help of permanent magnets has a time-constant course. The flow rate should therefore not fall below a certain minimum. So that a sufficient flow velocity can be ensured, the flow channel in the area of the length section having the excitation device can be designed with a smaller flow cross-section, so that an acceleration distance for the liquid to be treated results in the treatment area.
  • the flow channel consists of a tube which is constricted in the area of the excitation device in the direction of the magnetic transverse field by flattening.
  • the distance between the opposing poles or pole shoes and thus the effective air gap is reduced compared to the remaining tube diameter, which leads to a higher flux density with comparable permanent magnets or to smaller permanent magnets with comparable flux densities.
  • a specific treatment section is naturally required, in which the fluctuations in the field strength of the magnetic transverse field are to be repeated periodically, at least in sections.
  • an adaptation to different flow velocities in the area of the treatment section can be achieved in that the intervals of the periodically changing fluctuations of the magnetic transverse field in the flow direction are different in sections, so that at least one section with respect to the respective one Flow rate a vibration excitation of the liquid allowed molecules in the range of their natural frequency.
  • FIG. 1 shows a device according to the invention for treating water in a partially broken side view
  • FIG. 2 shows this device in a section along the line II-II of FIG. 1
  • FIG. 3 shows the device according to FIGS. 1 and 2 in one Top view
  • FIG. 4 shows a representation of a device according to the invention corresponding to FIG. 1 in a modified embodiment
  • FIG. 5 shows the course of the flux density of a device according to the invention in the direction of flow corresponding to a toothed pole face.
  • the device for treating water shown basically consists of a flow channel 1 for the water to be treated and of a permanent magnetic device 2 for a magnetic transverse field which passes through the flow channel 1 formed for this purpose from a diamagnetic material.
  • the excitation device 2 has two permanent magnets 3 opposite each other with respect to the flow channel 1, which are connected to one another via an iron yoke 4, so that a magnetic circuit results, through the air gap between the two magnets 3 the Flow channel 1 runs.
  • the two magnets 3, the poles of which face each other unevenly are formed in the area of their pole faces with teeth 6 extending transversely to the flow direction 5, so that there is a greater magnetic flux density in the area of the teeth than in the area of the tooth gaps, as is indicated in FIG.
  • the flow channel 1 which is generally designed as a tube 8 can have a flattening 9 on both sides in the direction of the transverse field, as shown in particular in FIG. 2 can be taken.
  • the invention is of course not limited to the exemplary embodiment shown, because the only thing that is important is to provide a transverse field in the region of the treatment section, which has local fluctuations of at least 5 Gauss in the flow direction, at least in millimeter steps, so that a corresponding vibration excitation in the Resonance range of the water molecules is reached, which close to a shell around a foreign body.
  • the magnetic field fluctuation could also be achieved by a correspondingly crystalline structure of the magnets, or by a corresponding cross-sectional configuration of the yokes if they are in the saturation range.
  • the yokes are also not absolutely necessary, although magnetic iron circles allow better use of the magnetic fields of permanent magnets.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Um bei einer Vorrichtung zum Behandeln einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser, mit einem Strömungskanal (1) für die Flüssigkeit und einer dauermagnetischen Erregereinrichtung (2) für ein den Strömungskanal (1) durchsetzendes, magnetisches Querfeld eine gute Wirkung sicherzustellen, wird vorgeschlagen, daß die Erregereinrichtung (2) einander bezüglich des Strömungskanales (1) gegenüberliegende, ungleichnamige Pole oder Polschuhe aufweist und daß der Verlauf der Flußdichte des Querfeldes in Strömungsrichtung (5) zumindest in Millimeterschritten wiederholt um wenigstens 5 Gauß schwankt.

Description

Vorrichtung zum Behandeln einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Be¬ handeln einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser, bestehend aus einem diamagnetischen Strömungskanal für die Flüssigkeit und einer dauermagnetischen Erregereinrichtung für ein den Strömungskanal zumindest in einem Längsabschnitt durchset¬ zendes, magnetisches Querfeld, wobei die Erregereinrichtung einander bezüglich des Strömungskanales gegenüberliegende, ungleichnamige Pole oder Polschuhe aufweist.
Es ist bekannt, daß Magnetfelder die Eigenschaften von Flüs¬ sigkeiten beeinflussen können. So wird beispielsweise Wasser der Wirkung eines Dauermagnetfeldes ausgesetzt, um die Kalk¬ ablagerung an Leitungs- oder Kesselwänden zu vermeiden. Zu diesem Zweck werden üblicherweise in Strömungsrichtung des Wassers ausgerichtete Stabmagneten in eine Strömungskammer eingesetzt, wobei sich zur Erregung eines Längsfeldes entwe¬ der gleichnamige Pole (US-PS 3 951 807) oder ungleichnamige Pole (AT-PS 346 252) gegenüberstehen. Nachteilig bei beiden Anordnungen ist, daß die Dauermagneten einen vom Wasser um- spülten Einsatz in der Strömungskammer darstellen, was nicht nur die Strömungsverhältnisse beeinträchtigt, sondern auch den Konstruktionsaufwand erhöht. Von größerer Bedeutung ist allerdings, daß mit diesen bekannten Dauermagnetanord¬ nungen die angestrebte Wirkung nur zum Teil erreicht werden kann.
Bei einer anderen bekannten Vorrichtung (EP-A-200 710) um¬ schließen die ringförmigen Dauermagneten den rohrförmigen Strömungskanal für die Flüssigkeit. Diese in axialer Rich¬ tung magnetisierten Ringmagneten wirken mit einem in den Strömungskanal koaxial eingesetzten, ferromagnetischen Kern zusammen, so daß sich im Ringspalt zwischen dem Kern und dem Strömungskanal ein im wesentlich radial ausgerichtetes ferromagnetisches Querfeld einstellt. Obwohl die Dauermagne¬ ten außerhalb des Strömungskanales vorgesehen sind, müssen zufolge des ferromagnetischen Kernes wiederum die Nachteile eines Einsatzes in den Strömungskanal in Kauf genommen wer¬ den. Die Anwendung eines magnetischen Querfeldes bringt zwar gegenüber Längsfeldern gewisse Vorteile mit sich, doch bleibt auch bei dieser bekannten Behandlungsvorrichtung die erzielbare Wirkung in vielen Anwendungsfällen hinter den Er- Wartungen zurück.
Gleiches gilt schließlich auch für eine bekannte Kalkumwand¬ lungsanlage (DE-OS 3 806 708), bei der die Magneten zur Er¬ zeugung eines magnetischen Querfeldes aus einander bezüglich des Strömungskanales gegenüberliegenden Halbschalen beste¬ hen, die aufgrund ihrer einander gegenüberliegenden, un¬ gleichnamigen Pole lieh selbst auf dem Leitungsrohr für die Flüssigkeit halten. Diese bekannte Anlage vermeidet zwar Einbauten im Strömungskanal für die Flüssigkeit, doch bleibt die magnetische Wirkung beschränkt.
Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Vor¬ richtung zur Behandlung einer Flüssigkeit, insbesondere Wal¬ ser, der eingangs geschilderten Art mit einfachen Mitteln so 2:u verbessern, daß Ablagerungen an Leitungs- oder Behälter- wänden sicher vermieden werden können.
Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe dadurch, daß der Verlauf der magnetischen Flußdichte des Querfeldes in Strö- mungsrichtung zumindest in Millimeterschritten wiederholt um wenigstens 5 Gauβ schwankt.
Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, daß trotz des Vorhandenseins einer Vielzahl von Fremdkörpern innerhalb des Wassers das im Wasser gelöste Calciumcarbonat vorwiegend an einer Leitungs- oder Kesselwand zu kristallisieren be¬ ginnt, weil der Fremdkörper innerhalb des Wassers umschlie¬ ßende Mantel aus Wassermolekülen diese Fremdkörper nicht als Kristallisationspunkte wirksam werden läßt. Kann über das magnetische Feld dieser Mantel aus Wassermolekülen zum Plat¬ zen gebracht werden, so bilden die nun nicht mehr durch Wassermoleküle abgeschirmten Fremdkörper Kristallisations¬ punkte für das gelöste Calciumcarbonat, das dann in kri¬ stalliner Form mit dem Wasser ausgeschwemmt wird und sich nicht mehr an Leitungs- oder Behälterwänden anlegen kann.
Um ein Aufplatzen des Wassermolekülmantels um die Fremd¬ körper mit einer vergleichsweise geringen Energie zu er¬ reichen, können die Wassermoleküle über das Magnetfeld im Bereich ihrer Eigenfrequenz zu Schwingungen angeregt wer¬ den, indem die Flußdichte des Querfeldes in Strömungsrich¬ tung um ein Mindestmaß schwankt, so daß die den Mantel ei¬ nes Fremdkörpers bildenden Wassermoleküle, die mit dem Fremdkörper mit einer entsprechenden Geschwindigkeit durch die Behandlungsstrecke strömen, zu Schwingungen angeregt werden. Obwohl die durch den Abstand der örtlichen Schwan¬ kungen des Querfeldes und die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit bedingten Frequenzen der Grundwelle der Schwin¬ gungen erheblich niedriger als die in der Größenordnung von 1000 bis 10000 Hz liegenden Eigenfrequenzen der Molekülver- bände sind, kann eine für das Aufplatzen des Wassermantels ausreichende Resonanzwirkung erzielt werden, weil die Ober¬ wellen eine entsprechende Frequenz aufweisen. In der Praxis hat sich gezeigt, daß eine Schwankung im Verlauf der Fluß- dichte des Querfeldes in Strömungsriehtung um wenigstens 5 Gauß in vielen Fällen ausreicht, um einen ausreichenden An¬ teil der im Wasser mitgeführten Fremdkörper als Kristallisa¬ tionspunkte für das Ausscheiden des gelösten Calciumcar- bonats zu aktivieren, wenn das Querfeld diese Schwankungen zumindest in Millimeterschritten sicherstellt. Durch die Anordnung ungleichnamiger Pole bzw. Polschuhe auf einander bezüglich des Strömungskanales gegenüberliegenden Seiten wird ein für die Schwingungsanregung der Wassermoleküle vorteilhaftes Querfeld erzielt, ohne aufwendige Einsätze im Strömungskanal vorsehen zu müssen.
Damit eine ausreichend ausgeprägte örtliche Schwankung der magnetischen Flußdichte über die Länge der Behandlungs- s recke erzielt wird, können verschiedene Maßnahmen ge- troffen werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die Pole oder Polschuhe der Erregereinrichtung für das magnetische Querfeld aus quer zur Strömungsrichtung verlaufenden Dauer¬ magnetlamellen mit einer Dicke von höchstens 1 mm aufzu¬ bauen, so daß die Dauermagnetlamellen selbst die örtlichen Magnetfeldschwankungen mit sich bringen. Eine einfachere Möglichkeit ergibt sich, wenn die Pole oder Polschuhe der Erregereinrichtung für das magnetische Querfeld quer zur Strömungsrichtung verlaufende Stege oder Zähne mit einer Breite von höchstens 1 mm aufweisen, in deren Spitzenbereich sich eine entsprechend größere Flußdichte als im Bereich der Zahn- bzw. Steglücken einstellt. Schließlich könnte die angestrebte Schwankung der Flußdichte in Strömungsrich¬ tung durch einen entsprechend strukturierten Aufbau des bzw. der Dauermagneten selbst erzielt werden. Wie bereits ausgeführt wurde, hängt die jeweilige Anrege¬ frequenz für die Molekülschwingungen von der Fließgeschwin¬ digkeit der Flüssigkeit ab, weil das mit Hilfe von Dauer¬ magneten aufgebaute Querfeld einen zeitlich konstanten Ver- lauf aufweist. Die Fließgeschwindigkeit soll daher ein be¬ stimmtes Mindestmaß nicht unterschreiten. Damit eine ausrei¬ chende Fließgeschwindigkeit sichergestellt werden kann, kann der Strömungskanal im Bereich des die Erregereinrichtung aufweisenden Längenabschnittes mit einem kleineren Durch- fluβquerschnitt ausgebildet sein, so daß sich im Behand¬ lungsbereich eine Beschleunigungsstrecke für die zu be¬ handelnde Flüssigkeit ergibt. Besonders einfache Konstruk¬ tionsverhältnisse ergeben sich in diesem Zusammenhang, wenn der Strömungskanal aus einem Rohr besteht, das im Bereich der Erregereinrichtung in Richtung des magnetischen Quer¬ feldes durch ein Flachdrücken eingeschnürt ist. Durch das Flachdrücken des Rohres wird der Abstand der einander gegen¬ überliegenden Pole bzw. Polschuhe und damit der wirksame Luftspalt gegenüber dem übrigen Rohrdurchmesser verkleinert, was bei vergleichbaren Dauermagneten zu einer höheren Flu߬ dichte bzw. bei vergleichbaren Flußdichten zu kleineren Dauermagneten führt.
Zur Schwingungsanregung der einen Mantelverband um einen Fremdkörper bildenden Moleküle ist naturgemäß eine bestimmte Behandlungsstrecke erforderlich, in der sich die Schwan¬ kungen der Feldstärke des magnetischen Querfeldes zumindest abschnittsweise periodisch wiederholen sollen. Eine Anpas¬ sung an unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten im Be- reich der Behandlungsstrecke kann in diesem Zusammenhang dadurch erzielt werden, daß die Abstände der sich periodisch ändernden Schwankungen des magnetischen Querfeldes in Strö¬ mungsrichtung abschnittsweise unterschiedlich sind, so daß zumindest ein Abschnitt im Hinblick auf die jeweilige Strö- mungsgeschwindigkeit eine Schwingungsanregung der Flüssig- keitsmoleküle im Bereich ihrer Eigenfrequenz erlaubt.
Obwohl die Erfindung im wesentlichen im Zusammenhang mit der Behandlung von Wasser erläutert wurde, ist sie selbstver- ständlich nicht auf dieses Einsatzgebiet beschränkt. Sie kann überall dort zur Anwendung kommen, wo strömende Flüs¬ sigkeiten über ein Dauermagnetfeld beeinflußt werden soll.
In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand beispielsweise dargestellt. Es zeigen
Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Behandeln von Wasser in einer zum Teil aufgerissenen Seitenansicht, Fig. 2 diese Vorrichtung in einem Schnitt nach der Linie II-II der Fig. 1, Fig. 3 die Vorrichtung gemäß den Fig. 1 und 2 in einer Draufsicht, Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellungsart einer erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer abgewandelten Ausführungsform und Fig. 5 den Verlauf der Flußdichte einer erfindungsgemäßen Vorrichtung in Strömugsrichtung entsprechend einer gezahnten Polfläche.
Die dargestellte Vorrichtung zur Behandlung von Wasser be- steht grundsätzlich aus einem Strömungskanal 1 für das zu behandelnde Wasser und aus einer dauermagnetischen Ein¬ richtung 2 für ein magnetisches Querfeld, das den zu diesem Zweck aus einem diamagnetischen Werkstoff gebildeten Strö¬ mungskanal 1 durchsetzt. Gemäß den Fig. 1 bis 3 weist die Erregereinrichtung 2 zwei einander bezüglich des Strömungs¬ kanales 1 gegenüberliegende Dauermagneten 3 auf, die über ein Eisenjoch 4 miteinander verbunden sind, so daß sich ein magnetischer Kreis ergibt, durch dessen Luftspalt zwischen den beiden Magneten 3 der Strömungskanal 1 verläuft. Die beiden Magneten 3, deren einander zugekehrte Pole ungleich- namig sind, sind im Bereich ihrer Polflächen mit quer zur Strömungsrichtung 5 verlaufenden Zähnen 6 ausgebildet, so daß sich im Bereich der Zähne eine größere magnetische Flußdichte als im Bereich der Zahnlücken ergibt, wie dies in der Fig. 5 angedeutet ist, die den Verlauf 7 der magne¬ tischen Flußdichte B über einem gezahnten Pol eines Dauer¬ magneten 3 in Strömungsrichtung s in einem Koordinatensystem veranschaulicht. Die Anordnung ist dabei so getroffen, daß die Bereite b der Zähne 6 kleiner als 1 mm ist, was einen entsprechenden Abstand der sich aufgrund der Zahnung erge¬ benden periodischen Schwankungen des Querfeldes zur Folge hat. Die Amplituden a dieser Schwankungen dürfen 5 Gauβ nicht unterschreiten, wenn in der Praxis eine ausreichende Wirkung auf das zu behandelnde Wasser sichergestellt werden soll. Höhere Flußdichten verbessern naturgemäß die ange¬ strebte Schwingungsanregung der an dem Querfeld vorbei- flieβenden Wassermoleküle, die sich zu einem den Fremdkörper umhüllenden Mantel verbunden haben. Durch die magnetische Schwingungsanregung beim Vorbeiflieβen der Fremdkörpe an der Erregereinrichtung 2 werden bei einigen Fremdkörpern die Wassermolekülhüllen aufgesprengt. Diese Fremdkörper bilden somit Kristallisationspunkte für das gelöste Calciumcarbo¬ nat, das in kristalliner Form mit dem Wasser ausgetragen wird.
Um eine für die Schwingungsanregung vorteilhafte Fließge- schwindigkeit im Bereich der Erregereinrichtung 2 zu erzie¬ len, kann der im allgemeinen als Rohr 8 ausgebildete Strö¬ mungskanal 1 eine beidseitige Abflachung 9 in Richtung des Querfeldes aufweisen, wie dies insbesodnere der Fig. 2 ent¬ nommen werden kann. Diese eine Einschnürung des Rohres 8 bedingenden Abflachungen erlauben außerdem eine Verringerung der Größe des Luftspaltes des magnetischen Eisenkreises.
Damit eine größere Behandlungsstrecke für das Wasser er- reicht wird, können mehrere Magnetsysteme in Strömungs- richtung nebeneinander angeordnet werden. In der Fig. 4 ist eine solche Anordnung gezeigt, wobei wiederum die Forderung erfüllt sein muß, daß die einander gegenüberliegenden Pole oder Polschuhe ungleichnamig sind. Nebeneinanderliegende Magnetsysteme können allerdings gegensinnig gepolt sein.
Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf das darge¬ stellte Ausführungsbeispiel beschränkt, weil es lediglich darauf ankommt, im Bereich der Behandlungsstrecke ein Quer¬ feld vorzusehen, das in Strömungsrichtung zumindest in Mil¬ limeterschritten örtliche Schwankungen von wenigstens 5 Gauβ aufweist, damit eine entsprechende Schwingungsanregung im Resonanzbereich der Wassermoleküle erreicht wird, die sich zu einer Hülle um einen Fremdkörper schließen. So könnte an Stelle der Zahnungen die Magnetfeldschwankung auch über einen entsprechend kristallinen Aufbau der Magneten erreicht werden, oder durch eine entsprechende Querschnittsgestaltung der Joche, wenn diese im Sättigungsbereich liegen. Selbst- verständlich sind auch die Joche nicht zwingend erfor¬ derlich, obwohl magnetische Eisenkreise eine bessere Aus¬ nützung der Magnetfelder von Dauermagneten erlauben.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e :
1. Vorrichtung zum Behandeln einer Flüssigkeit, insbe¬ sondere Wasser, bestehend aus einem diamagnetischen Strö¬ mungskanal (1) für die Flüssigkeit und einer dauerma¬ gnetischen Erregereinrichtung (2) für ein den Strömungskanal (1) zumindest in einem Längsabschnitt durchsetzendes, ma¬ gnetisches Querfeld, wobei die Erregereinrichtung (2) einan¬ der bezüglich des Strömungskanales (1) gegenüberliegende, ungleichnamige Pole oder Polschuhe aufweist, dadurch ge¬ kennzeichnet, daß der Verlauf der magnetischen Fluβdichte des Querfeldes in Strömungsrichtung (5) zumindest in Milli¬ meterschritten wiederholt um wenigstens 5 Gauβ schwankt.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Pole oder Polschuhe der Erregereinrichtung (2) für das magnetische Querfeld aus quer zur Strömungsrichtung (5) verlaufenden Dauermagnetlamellen mit einer Dicke von höch¬ stens 1 mm aufgebaut sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Pole oder Polschuhe der Erregereinrichtung (2) für das magnetische Querfeld quer zur Strömungsrichtung (5) ver¬ laufende Stege oder Zähne (6) mit einer Breite (b) von höch¬ stens 1 mm aufweisen.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Strömungskanal (1) im Bereich des die Erregereinrichtung (2) aufweisenden Längenabschnittes mit einem kleineren Durchfluβquerschnitt ausgebildet ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daβ der Strömungskanal aus einem Rohr (8) besteht, das im Bereich der Erregereinrichtung (2) in Richtung des magne¬ tischen Querfeldes durch ein Flachdrücken eingeschnürt ist.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Schwankungen der Fluβdichte des magnetischen Querfeldes in Strömungsrichtung (5) zumin¬ dest abschnittsweise periodisch wiederholen.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daβ die Abstände (b) der sich periodisch ändernden Schwan¬ kungen des agnetischebn Querfeldes in Strömungsrichtung (5) abschnittsweise unterschiedlich sind.
PCT/AT1992/000015 1991-02-14 1992-02-07 Vorrichtung zum behandeln einer flüssigkeit, insbesondere wasser Ceased WO1992014681A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT31291A AT395412B (de) 1991-02-14 1991-02-14 Vorrichtung zum behandeln einer fluessigkeit, insbesondere wasser
ATA312/91 1991-02-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1992014681A1 true WO1992014681A1 (de) 1992-09-03

Family

ID=3487222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/AT1992/000015 Ceased WO1992014681A1 (de) 1991-02-14 1992-02-07 Vorrichtung zum behandeln einer flüssigkeit, insbesondere wasser

Country Status (3)

Country Link
AT (1) AT395412B (de)
AU (1) AU1233392A (de)
WO (1) WO1992014681A1 (de)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0713842A3 (de) * 1994-11-25 1997-12-17 Toshimitsu Hattori Vorrichtung zum Herstellen von magnetisiertem Wasser und Magnetfeldgenerator
WO2004101003A1 (de) * 2003-05-14 2004-11-25 Rolf Leeser Verfahren zum abtöten von mikroorganismen
EP1726569A1 (de) * 2005-05-25 2006-11-29 Morioki Sangyo Company Limited System zur Behandlung von Fluiden mit ultrastarken Magnetfeldern
GB2450501A (en) * 2007-06-26 2008-12-31 Balvinder Singh Nagi Filtering and purging System
WO2024209398A1 (en) * 2023-04-06 2024-10-10 Kostantinovic Darko Magnetic molecular resonator for water and other fluids

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981002529A1 (en) * 1980-03-12 1981-09-17 White Light Ind Inc Magnetic water conditioner apparatus
GB2206064A (en) * 1987-04-30 1988-12-29 Hitachi Elevator Eng Magnetic treater

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE670809A (de) * 1965-10-12 1966-01-31
DE3806708A1 (de) * 1987-12-09 1989-06-22 Schubert Christoph Dipl Ing Fh Kalkumwandlungsanlage fuer wasserdruchflossene rohrleitungssysteme fuer haushalte und industrie

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981002529A1 (en) * 1980-03-12 1981-09-17 White Light Ind Inc Magnetic water conditioner apparatus
GB2206064A (en) * 1987-04-30 1988-12-29 Hitachi Elevator Eng Magnetic treater

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WORLD PATENTS INDEX Week 7905, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 79-09515B *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0713842A3 (de) * 1994-11-25 1997-12-17 Toshimitsu Hattori Vorrichtung zum Herstellen von magnetisiertem Wasser und Magnetfeldgenerator
WO2004101003A1 (de) * 2003-05-14 2004-11-25 Rolf Leeser Verfahren zum abtöten von mikroorganismen
EP1726569A1 (de) * 2005-05-25 2006-11-29 Morioki Sangyo Company Limited System zur Behandlung von Fluiden mit ultrastarken Magnetfeldern
KR100730442B1 (ko) * 2005-05-25 2007-06-19 모리오키 산교 가부시키가이샤 초 고자계 유체 처리 시스템
GB2450501A (en) * 2007-06-26 2008-12-31 Balvinder Singh Nagi Filtering and purging System
GB2450501B (en) * 2007-06-26 2011-10-12 Balvinder Singh Nagi Filtering and purging system
WO2024209398A1 (en) * 2023-04-06 2024-10-10 Kostantinovic Darko Magnetic molecular resonator for water and other fluids

Also Published As

Publication number Publication date
AT395412B (de) 1992-12-28
AU1233392A (en) 1992-09-15
ATA31291A (de) 1992-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69318693T2 (de) Magnetischer Konditionierer zur Behandlung von Flüssigkeiten
WO1987005003A1 (fr) Agencement de traitement d'eau
DE2628095B2 (de) Magnetische Abscheidevorrichtung
DE2839387A1 (de) Duese zur erzeugung hydrodynamischer schwingungen in fluessigkeiten
EP0143823B1 (de) Vorrichtung zur magnetischen behandlung von wasser oder ähnlichen flüssigkeiten, organischen oder anorganischen chemischen verbindungen bzw. gemischen
EP2035336A1 (de) Physikalischer wasseraufbereiter
CH671216A5 (de)
DE2829771A1 (de) Magnetfilter
AT395412B (de) Vorrichtung zum behandeln einer fluessigkeit, insbesondere wasser
DE1491387B1 (de) Dauermagnetische Fokussiereinrichtung zur gebuendelten Einfuehrung eines Elektronenstrahls in einen Kollektor eines Hochleistungsmehrkammerklystrons
DE69420992T2 (de) Magnetische Stufen-Antikesselsteinvorrichtung
DE1146990B (de) Linearbeschleuniger fuer Ionen
DE29805105U1 (de) Trinkwasser-Durchströmungsgerät für Wasserleitungen
DE4418287A1 (de) Vorrichtung zum Mischen zweier Fluide
EP0506110A1 (de) Gerät zur magnetischen Behandlung von Flüssigkeiten, insb. Wasser
DE3503691A1 (de) Magnet-aktivator
DE2255273C2 (de) Magnetisches Ablenkjoch zum Parallelausrichten der divergierenden Strahlen eines Strahlenbündels elektrisch geladener Teilchen, insbesondere bei einem Elektronenbeschleuniger
WO1988009773A1 (fr) Dispositif de traitement de liquides
DE1098625B (de) Magnetisches Buendelungssystem zur gebuendelten Fuehrung einer (mehrerer) Elektronenstroemung (en) mittels eines homogenen Magnetfeldes laengs einer groesseren Wegstrecke, insbesondere fuer Wanderfeldroehren
DE4222686A1 (de) Vorrichtung zur permanentmagnetischen Behandlung von Flüssigkeiten, anorganischen und organischen Gemischen bzw. Lösungen zur Verhinderung von Ablagerungen
DE9116358U1 (de) Vorrichtung zur magnetischen Behandlung von Flüssigkeiten, anorganischen und organischen Gemischen bzw. Lösungen
DE890728C (de) Vorrichtung zur Schallbehandlung von Stoffen, insbesondere zur Herstellung von Emulsionen
EP1134192B1 (de) Verfahren zur Behandlung eines kalkhaltigen Fluids und Fluidbehandlungsvorrichtung
CH661920A5 (de) Vorrichtung zur beseitigung von kesselstein bzw. zum verhueten der bildung von kesselstein.
WO2002094446A1 (de) Magnetfilter zur abtrennung von strömenden magnetischen objekten

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AU BR CA JP US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LU NL SE

DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
122 Ep: pct application non-entry in european phase
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: CA