Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64347
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorТомилин, Александр Константиновичru
dc.contributor.authorБеспалов, Владимир Ильичru
dc.contributor.authorБеспалов, Виктор Владимировичru
dc.contributor.authorTomilin, Aleksander Konstantinovichen
dc.contributor.authorBespalov, Vladimir Il'ichen
dc.contributor.authorBespalov, Viktor Vladimirovichen
dc.date.accessioned2021-02-05T08:27:04Z-
dc.date.available2021-02-05T08:27:04Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationТомилин А. К. Технология магнитной обработки воды против солеотложения: теория и практика / А. К. Томилин, В. И. Беспалов, В. В. Беспалов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2021. — Т. 332, № 1. — [С. 54-63].ru
dc.identifier.issn2413-1830-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/64347-
dc.description.abstractАктуальность исследования определяется широким применением водных георесурсов в качестве рабочих тел в гидро- и теплоэнергетике, в системах теплоснабжения и охлаждения. При этом часто требуется произвести технологическую водоподготовку перед выполнением основного производственного цикла. В частности, воду требуется очищать от коллоидных, накипеобразующих и газообразных примесей. Наибольшую сложность представляет очистка воды от солей жесткости, то есть ее умягчение. Соли кальция и магния обычно выпадают на поверхностях теплообмена с образованием накипи, что приводит к резкому снижению эффективности работы теплообменного оборудования, перерасходу топлива и частым остановкам для чистки. Удаляют накипь обычно путем кислотных промывок внутренних поверхностей теплообмена или механическим способом. Все эти методы связаны с применением большого количества химических реагентов и сильно загрязняют сточные воды. Кроме того, это значительно увеличивает эксплуатационные расходы. Цель настоящего исследования заключается в теоретическом описании электрохимических процессов, происходящих в установках с постоянными тороидальными магнитами, при пропускании потока воды с растворенными в ней солями жесткости, а также в анализе опыта практической эксплуатации таких установок. Объекты: магнитная система тороидального типа, магнитное поле, ионы солей, содержащихся в воде, установки магнитной водоочистки. Методы: тороидальная электродинамика; эксперименты по взаимодействию тороидальных электромагнитных объектов; гипотезы об электрохимических процессах, происходящих в водном потоке, протекающем вдоль оси магнитного тороида; эксперименты по проверке этих гипотез; теория, объясняющая технологию магнитной водоочистки; анализ многолетней практики эксплуатации установок "Магнуст". Результаты. Дано теоретическое объяснение технологии магнитной водоподготовки с помощью тороидальных магнитных установок. Описаны электрохимические процессы, происходящие на этапе магнитной обработки и на последующем этапе нагревания омагниченной воды. Показано, что в присутствии магнитного поля ионы разных знаков дрейфуют во взаимно противоположных направлениях. По этой причине образование гидрокарбонатов кальция и магния на поверхности нагревателя затруднено. Как следствие, не происходит и отложения карбонатов на нагреваемых поверхностях. Определена наиболее эффективная конструкция магнитной установки, ее оптимальные параметры. Приведены сведения об эксплуатации установок «Магнуст» на нескольких бытовых и производственных объектах.ru
dc.description.abstractThe relevance of this research is determined by the widespread use of water georesources as working fluids in hydro- and heat power engineering, in heat supply and cooling systems. In this case, it is often required to carry out technological water treatment before using in the main production cycle. In particular, water needs to be cleaned of colloidal, scale-forming and gaseous impurities. The greatest difficulty is the water treatment from hardness salts, that is, its softening. Calcium and magnesium salts usually precipitate on heat exchange surfaces with the formation of scale, that leads to a sharp decrease in the efficiency of the heat exchange equipment, excessive fuel consumption and frequent stops for cleaning. Descaling is usually done by acid washing of the internal heat exchange surfaces or mechanically. All these methods involve the use of a large number of chemical reagents, and strongly pollute wastewater from water treatment units. In addition, it significantly increases operating costs. The purpose of this research is to theoretically describe the electrochemical processes that occur in installations with permanent toroidal magnets when passing a stream of water with hardness salts dissolved in it, as well as to analyze the practical operation experience of such installations. Objects: toroidal magnetic system, magnetic field, salt ions contained in water, magnetic water treatment units. Methods: toroidal electrodynamics; experiments on the interaction of toroidal electromagnetic objects; hypotheses about electrochemical processes occurring in a water stream flowing along the axis of a magnetic toroid; experiments to test these hypotheses; theory explaining magnetic water treatment technology; analysis of the "Magnust" apparatus long-term operating. Results. The paper introduces the theoretical explanation of the magnetic water treatment technology using toroidal magnetic installations and describes the electrochemical processes occurring at the stage of magnetic treatment and the subsequent stage of heating magnetized water. It is shown that ions of different signs drift in mutually opposite directions in the magnetic field presence. For this reason, the formation of calcium and magnesium hydrocarbonate on the heat exchange surface is difficult. As a result, the deposition of carbonates on heated surfaces does not occur. The authors have determined the most effective design of the magnetic installation and its optimal parameters as well. The paper introduces the information on the "Magnust" apparatus operation at several civil and industrial facilities.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.publisherТомский политехнический университетru
dc.relation.ispartofИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332, № 1ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/-
dc.sourceИзвестия Томского политехнического университетаru
dc.sourceBulletin of the Tomsk Polytechnic Universityen
dc.subjectэлектрохимияru
dc.subjectсолеотложенияru
dc.subjectмагнитные поляru
dc.subjectмагнитные силыru
dc.subjectмагнитная обработкаru
dc.subjectгеоресурсыru
dc.subjectустановкиru
dc.subjectводоочисткаru
dc.subjectэлектрохимические процессыru
dc.subjectelectrochemistryen
dc.subjectsalt depositionen
dc.subjecttoroidal magneten
dc.subjectmagnetic fielden
dc.subjectmagnetic forceen
dc.subjectmagnetic installationen
dc.titleТехнология магнитной обработки воды против солеотложения: теория и практикаru
dc.title.alternativeWater magnetic processing technology against salt deposition: theory and practiceen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dcterms.audienceResearchesen
local.description.firstpage54-
local.description.lastpage63-
local.filepathbulletin_tpu-2021-v332-i1-06.pdf-
local.filepathhttps://doi.org/10.18799/24131830/2021/1/2999-
local.identifier.bibrecRU\TPU\book\377447-
local.identifier.perskeyRU\TPU\pers\31233-
local.identifier.perskeyRU\TPU\pers\25510-
local.identifier.perskeyRU\TPU\pers\26008-
local.issue1-
local.localtypeСтатьяru
local.volume332-
dc.identifier.doi10.18799/24131830/2021/1/2999-
Располагается в коллекциях:Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2021-v332-i1-06.pdf1,15 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons Creative Commons