ES2283054T3 - Retirada de crecimientos celulares desde una masa de agua. - Google Patents

Retirada de crecimientos celulares desde una masa de agua. Download PDF

Info

Publication number
ES2283054T3
ES2283054T3 ES98921271T ES98921271T ES2283054T3 ES 2283054 T3 ES2283054 T3 ES 2283054T3 ES 98921271 T ES98921271 T ES 98921271T ES 98921271 T ES98921271 T ES 98921271T ES 2283054 T3 ES2283054 T3 ES 2283054T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
pipe
frequency
water
signal
output
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.)
Expired - Lifetime
Application number
ES98921271T
Other languages
English (en)
Inventor
David Brian Telfer
Terence Edward Morris
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
Application granted granted Critical
Publication of ES2283054T3 publication Critical patent/ES2283054T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/48Devices for applying magnetic or electric fields
    • C02F2201/483Devices for applying magnetic or electric fields using coils
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection

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)
  • Cosmetics (AREA)
  • Seasonings (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Un método para la retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares desde una masa de agua, comprendiendo dicho método: aplicar un campo electromagnético a una sección de cañería o conducto similar (31'') que se puede comunicar con la masa de agua a medida que pasa agua a su través, teniendo dicho campo electromagnético una frecuencia o una gama de frecuencias suficientes para inhibir o retirar dichas bacterias, microbios u otros crecimientos celulares de dicho agua, en el que la aplicación del campo electromagnético a dicha sección de cañería se consigue imantando un elemento posicionado sobre la pared de la cañería o conducto (31''), en el que dicha imantación se consigue proporcionando una señal a dicho elemento, teniendo dicha señal la forma de una onda cuadrada de sentido positivo seguida de un pico de sentido negativo que tiene una frecuencia variable; caracterizado porque dicho elemento comprende una pluralidad de sondas (30'') que comprenden barras alargadas de material de ferrita, cuyas sondas están dispuestas en una pared exterior de la sección de cañería o conducto similar y cuyas sondas se extienden en el sentido longitudinal de un eje de la cañería o conducto similar (31'').

Description

Retirada de crecimientos celulares desde una masa de agua.
Campo técnico
Esta invención se refiere a un método y un aparato para la limpieza de masas de agua tales como piscinas, embalses, presas y similares. En particular, está dirigida a la retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares del agua.
Técnica anterior
Las grandes masas de agua tales como piscinas, cuencas de agua y similares en las que el agua dentro de ellas va a estar en contacto subsiguientemente con gente (ya sea nadando o bañándose en la masa de agua, ya sea bebiendo el agua) requieren limpieza. Aunque se pueden usar diversos filtros que incorporan un medio de filtración tal como arena para retirar materia en partículas y otros escombros sólidos, la retirada de bacterias dañinas y otros crecimientos microbiológicos es más difícil. Tales bacterias y similares se retiran habitualmente dosificando regularmente un producto químico adecuado a la masa de agua. Por ejemplo, a las piscinas se añade comúnmente hipoclorito de sodio para mantener el contenido de cloro disuelto del agua a un nivel que es letal para cualesquiera bacterias y similares que estén presentes en el agua. En los trabajos municipales, en los que se tiene que purificar una masa de agua hasta normas de agua potable, se pueden añadir una gran gama de productos químicos al agua para purificarla.
Hay un cierto número de desventajas en estos métodos existentes. Las piscinas habitualmente no se pueden usar hasta algún tiempo después del tratamiento porque el contenido de cloro necesario para purificar el agua a menudo irrita los ojos de cualquier persona en la piscina. En el tratamiento de agua potable, hay una preocupación creciente por parte de la comunidad de que la adición deliberada de productos químicos dentro del suministro de agua es dañina en sí misma. Por ejemplo, puede llevar a reacciones alérgicas en algunos consumidores del agua tratada. Por lo tanto, para un número creciente de consumidores, es necesario filtrar o tratar adicionalmente de otro modo el agua suministrada antes de que se pueda usar o consumir. Por supuesto, el uso de productos químicos y/o el tratamiento adicional del agua suministrada se añaden todos a los costes financieros de mantener un suministro aceptable de agua para el uso por parte de la comunidad.
Son conocidos diversos métodos no químicos para la retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares de una masa de agua. El método de la técnica anterior más cercana se divulga en el documento WO 94/07790. Este método comprende aplicar secuencialmente un campo electromagnético de gamas y frecuencias cambiantes a una sección de cañería o conducto similar que se puede comunicar con la masa de agua a medida que pasa agua a su través con el fin de inhibir o retirar dichas bacterias, microbios u otros crecimientos celulares de dicho agua, en el que la aplicación del campo electromagnético a dicha sección de cañería se consigue imantando una bobina enrollada alrededor del exterior de la cañería.
Este método crea sólo un campo magnético y las vueltas de la bobina de alambre enrolladas alrededor de la cañería actúan en conjunto para crear un campo magnético de patrón de flujo. Adicionalmente, debido a la configuración de la bobina, el patrón de flujo producido en la cañería es paralelo a la dirección del flujo en la cañería, bien contra la direc-
ción del flujo o bien con ella. De este modo, sólo se ocasiona una acción limitada del campo magnético sobre el fluido.
Es de este modo un objeto general de la presente invención superar, o al menos aminorar, una o más de las desventajas anteriores.
Divulgación de la invención
De acuerdo con la presente invención, se proporciona un método para la retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares de una masa de agua, de acuerdo con la reivindicación 1.
De acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención, se proporciona un aparato para la retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares de una masa de agua, de acuerdo con la reivindicación 7.
Breve descripción de los dibujos
Con el fin de que la invención se pueda entender y poner en práctica más fácilmente, ahora se hará referencia a los dibujos que se acompañan, que ilustran una realización preferida de la invención y en los que:
la figura 1 ilustra la naturaleza general de un aparato que no forma parte de la presente invención;
la figura 2a es un diagrama parcial de circuito del circuito para generar y aplicar una señal a una cañería con agua que fluye a su través;
la figura 2b es una continuación del diagrama parcial de circuito ilustrado en la figura 2a del circuito para generar y aplicar una señal a una cañería con agua que fluye a su través;
la figura 3 ilustra la aplicación del aparato de la invención a una piscina;
la figura 4 es un diagrama de circuito de un circuito alternativo para generar y aplicar una señal a una cañería con agua que fluye a su través;
la figura 5 es una vista de una sección de cañería de un sistema de filtración de piscinas que tiene un aparato de acuerdo con la presente invención unido a ella;
la figura 6 es una vista en corte transversal de una cañería de una instalación de piscina que tiene sondas de la presente invención posicionadas sobre ella; y
la figura 7 es una vista en perspectiva de la banda de cañería de acuerdo con otro aspecto de la presente invención.
Haciendo referencia primero a la figura 1, que ilustra una realización que no forma parte de la invención, se ilustra un aparato 10 que comprende una horma 12 fabricada de un material no ferroso no magnético tal como un material plástico y preferiblemente un cloruro de polivinilo (PVC). Devanadas alrededor de la horma 12 hay una pluralidad de vueltas de alambre que forman una bobina 13 que está conectada para recibir una señal de un generador 14 de señales.
La horma 12 es preferiblemente de 40 mm de diámetro, teniendo devanadas sobre ella tres capas de alambre aislado de cobre de 0,315 mm que se extienden aproximadamente 170 mm a lo largo de la horma 12. La horma 12 puede estar provista de una carcasa exterior para rodear los devanados o las capas de alambre pueden estar provistas de un manguito de contracción.
La bobina está adaptada para ser conectada a un generador de señales que está alojado dentro de una carcasa 15 provista de un indicador 16 en forma de diodo de emisión de luz (LED) que indica el funcionamiento del circuito y un indicador adicional 17 en forma de diodo de emisión de luz (LED) que indica el suministro de potencia al aparato 10. Montada dentro de la carcasa 15 hay una tarjeta 18 de circuito que lleva los componentes del circuito 19 de generación de señales y un suministro 20 de potencia asociado.
El suministro 20 de potencia incluye un rectificador B1 de puente y un condensador C1 que están dispuestos para ser conectados a un suministro 21 de CA para proporcionar un voltaje pulsante de CC en la salida del rectificador B1 a una frecuencia en esta realización de 100 Hz que después se aplica a un condensador C2 que lo filtra y suaviza para suministrar un voltaje de CC. Este voltaje suavizado de CC se aplica después a un regulador Reg1 que ofrece en su salida un voltaje fijo de CC, en este caso 12 voltios, que en combinación con el condensador C3 proporciona un suministro regulado de 12 voltios. Una resistencia R2 aplica la salida de voltaje del puente B1 al LED montado externamente.
Haciendo referencia primero a la figura 1, está ilustrado un aparato 10 que comprende una horma 12 fabricada de un material no ferroso no magnético tal como un material plástico y preferiblemente un cloruro de polivinilo (PVC). Devanadas alrededor de la horma 12 hay una pluralidad de vueltas de alambre que forman una bobina 13 que está conectada para recibir una señal de un generador 14 de señales.
La horma 12 es preferiblemente de 40 mm de diámetro, teniendo devanadas sobre ella tres capas de alambre aislado de cobre de 0,315 mm que se extienden aproximadamente 170 mm a lo largo de la horma 12. La horma 12 puede estar provista de una carcasa exterior para rodear los devanados o las capas de alambre pueden estar provistas de un manguito de contracción.
La bobina está adaptada para ser conectada a un generador de señales que está alojado dentro de una carcasa 15 provista de un indicador 16 en forma de diodo de emisión de luz (LED) que indica el funcionamiento del circuito y un indicador adicional 17 en forma de diodo de emisión de luz (LED) que indica el suministro de potencia al aparato 10. Montada dentro de la carcasa 15 hay una tarjeta 18 de circuito que lleva los componentes del circuito 19 de generación de señales y un suministro 20 de potencia asociado.
El suministro 20 de potencia incluye un rectificador B1 de puente y un condensador C1 que están dispuestos para ser conectados a un suministro 21 de CA para proporcionar un voltaje pulsante de CC en la salida del rectificador B1 a una frecuencia en esta realización de 100 Hz que después se aplica a un condensador C2 que lo filtra y suaviza para suministrar un voltaje de CC. Este voltaje suavizado de CC se aplica después a un regulador Reg1 que ofrece en su salida un voltaje fijo de CC, en este caso 12 voltios, que en combinación con el condensador C3 proporciona un suministro regulado de 12 voltios. Una resistencia R2 aplica la salida de voltaje del puente B1 al LED 16 montado externamente que indica que se suministra potencia al circuito. La resistencia R2 limita la corriente que fluye hasta el LED 16.
La resistencia R4, el diodo Zener Z1 y el condensador C4 forman un suministro adicional de potencia (VCC), preferiblemente un suministro de CC de 5 voltios, para ser aplicado al circuito 19 de generador de señales. Alternativamente, se puede usar un regulador adicional para suministrar una salida regulada para el suministro al circuito 19.
\newpage
El circuito 19 de generación de señales está formado primordialmente alrededor de un disparador de Schmitt de cuadrete y puerta que en esta realización comprende un circuito integrado CMOS U1 de tipo 4093 que tiene cuatro pueras separadas designadas como U1:A, U1:B, U1:C y U1:D. Las puertas U1:B, U1:C y U1:D se usan como osciladores como se describe más adelante.
La puerta U1:C forma un oscilador 22 con una resistencia R13 y un condensador C11 cuya frecuencia normal de oscilación según se determina por la resistencia R13 y el condensador C11 es de 10 Hz. La puerta U1:D está configurada como un oscilador 23 con una resistencia R16 y un condensador C13 que inicializa la frecuencia normal de oscilación a 7 kHz. Ambos osciladores 22 y 23 proporcionan una salida de onda cuadrada de sentido positivo. La salida del oscilador 23 está conectada a la entrada del oscilador 22 a través de las resistencias R13 y R14 y el condensador C12 que se carga y se descarga por la salida del oscilador 23 para aplicar una señal de modulación a la entrada del oscilador 22. La salida del oscilador 22 es de este modo una onda cuadrada modulada de sentido positivo de la forma ilustrada esquemáticamente con el 24 en la que la frecuencia varía como se determina por la salida del oscilador 23. La frecuencia media de esta señal de salida es de 3,8 kHz.
Esta señal de salida se aplica mediante la resistencia R12 a la base de un transistor Q4 y la frecuencia cambiante de la señal 24 sirve para encender y apagar el transistor Q4 a la frecuencia cambiante. El propósito de R12 es limitar la corriente a la base del transistor Q4.
La puerta U1:B está conectada con la resistencia R10 y los condensadores C9 y C10 para formar un oscilador adicional 25 cuya salida es normalmente una onda cuadrada de sentido positivo. Como con los osciladores 22 y 23, la frecuencia de este oscilador está controlada por los valores de su resistencia y su condensador asociados, en este caso la resistencia R10 y los condensadores C9 y C10. El oscilador 25 normalmente funcionará a una frecuencia de 2,6 kHz. Los condensadores C9 y C10 están conectados en serie y son del mismo valor, de modo que la capacidad de los condensadores C9 y C10 en serie es la mitad de la capacidad total de los condensadores. Este oscilador 25 está modulado por la señal 24 de salida del oscilador 22 aplicada a través del transistor Q4. Los condensadores C9 y C10 están conectados al colector del transistor Q4 que, cuando se enciende y se apaga, deriva el condensador C9 a tierra a unas frecuencias determinadas por las frecuencias variables de la señal 24 de salida. El efecto de esta conmutación es doblar la capacidad de los condensadores C9 y C10 en serie cada vez que el transistor Q4 se enciende. Esto reduce a la mitad por lo tanto la frecuencia de salida en la salida del oscilador 25.
La salida del oscilador 25 está conectada mediante un circuito R-C formado por una resistencia R9 y un condensador C8 a un par de transistores Q3 y Q2 Darlington que amplifican la señal y aplican la señal amplificada a la placa positiva de un condensador C6. El condensador C6 aísla voltajes de CC en la placa más negativa y aplica la señal a la bobina 13 mediante un conectador J2. Cuando la bobina 13 está conectada, la señal pasa a través de la bobina 13 y vuelve a tierra mediante la resistencia R7. La señal aplicada a la bobina 13 como se indica con el 26 comprende una onda cuadrada de sentido positivo y un pico negativo que vuelve a través de una curva exponencial a cero.
La cuarta puerta U1:A del circuito integrado U1 se usa como detector para mostrar que la bobina 13 está funcionando. Unas resistencia R5 y R11 forman un divisor de voltaje conectado al voltaje VCC y que aplica una entrada a la puerta U1:A. La entrada de la puerta U1:A también está conectada mediante un condensador C5 y una resistencia R6 a la bobina 13.
Cuando la bobina 13 no está conectada o funcionando, el voltaje aplicado por el divisor R5 y R11 de voltaje a la entrada de la puerta U1:A hace que la salida de la puerta U1:A sea baja. Cuando la bobina 13 está funcionando, el voltaje de entrada a la puerta U1:A se reduce porque el condensador C5 acople en CA este voltaje a R6. Cuando el voltaje de entrada baja del punto de disparo del disparador U1:A de Schmitt, la salida de la puerta U1:A sube, suministrando de este modo un voltaje a una resistencia R3 que está conectada a la base de un transistor Q1 y sirve para limitar la corriente al transistor Q1. Cuando este voltaje de corriente limitada se aplica al transistor Q1 y una resistencia R1 de limitación de corriente y de este modo se ilumina, cuando la bobina 13 está conectada y funcionando. De este modo, el LED 17 sirve como indicador de funcionamiento de bobina.
Cuando la bobina 13 está quitada o no está funcionando, el transistor Q1 se apaga debido a la ausencia de corriente de base y el LED 17 se apaga. Tanto el LED 16 como el LED 17 están conectados preferiblemente de manera externa a través de un conectador J3.
La salida al conectador o enchufe J2 de bobina comprende un conjunto o gama de frecuencias generadas por las puertas U1:C y U1:D. Como se indicó anteriormente, tanto U1:C como U1:D están conectadas como osciladores separados, aplicándose la salida de U1:D a la entrada de U1:C. El oscilador 22 que incluye la puerta U1:C proporciona una frecuencia sustancialmente más alta que el circuito 23 de oscilador que incluye la puerta U1:D. De este modo, si se desconectan uno de otro, el oscilador 22 de U1:C proporcionará una frecuencia de aproximadamente 10 Hz y la de U1:D aproximadamente 7 kHz. El circuito combinado genera un barrido de frecuencias habitualmente en la gama de 1 kHz a 7 kHz.
Sin embargo, está dentro del alcance de la presente invención proporcionar un circuito de oscilador que proporciona una salida de frecuencia única o una gama de frecuencias más allá de la gama anterior para la aplicación a la bobina. Se hace una selección apropiada de frecuencia de acuerdo con la naturaleza del crecimiento celular y/o la calidad del agua que fluye a través de la cañería.
En uso y como se muestra en la figura 3, el aparato de la invención se puede aplicar adecuadamente a una instalación 27 que representa una piscina. La horma 12 que lleva la bobina 13 está situada alrededor de la cañería 12 y está colocada en la piscina por debajo de la superficie del agua. El generador 14 de señales alojado en el alojamiento 15 está montado en cualquier lugar adecuado y conectado a la bobina 13 a través de los alambres 32.
Con respecto a la figura 4 de los dibujos, y de acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención, primeramente se genera una señal desde un microcontrolador 22 de un solo chip que, en esta realización, comprende un microcontrolador de tipo PIC 16C73A. El cristal X1 de 4,00 MHz y dos condensadores C17 y C18 de 15 pF forman el oscilador de frecuencia de base para el microcontrolador. Un C14 y un C15 sirven como condensadores de paso que estabilizan el suministro de potencia al microcontrolador. La unidad de reinicialización DS1233-10 asegura que el microcontrolador arranca con éxito en cada activación.
El microcontrolador genera una señal de onda cuadrada interna a 10 Hz modulada a 7 kHz que produce una señal con una frecuencia media de 3,8 kHz. Esta señal se usa para variar la frecuencia de un tercer oscilador, funcionando normalmente el tercer oscilador a una frecuencia de 2,6 kHz. El efecto de la señal.
Los transistores Q1 y Q5 sirven para multiplexar una representación visual de números. Una representación visual de números se puede aplicar a un DSP1 sólo porque el microcontrolador encienda el Q1 y apague el Q5. Para representar visualmente un número en un DSP2 el microcontrolador enciende el Q5 y apaga el Q1. Alternando este proceso aproximadamente 60 veces por segundo, el ojo humano no podrá detectar ninguna cantidad de parpadeo debido a que las representaciones visuales se apaguen y se enciendan repetidamente.
Las figuras 5 a 7 de los dibujos ilustran una sección de estructura de cañerías en una instalación de piscina a la que están unidas sondas de un aparato de acuerdo con otro aspecto de la presente invención. Una pluralidad de sondas 30' que tienen una conexión eléctrica con la salida del aparato de generación de señales de la figura 4 están posicionadas en la superficie exterior de una succión de una cañería 31'. Las sondas 30' pueden estar en forma de barras alargadas de un material de ferrita. Los ensayos del solicitante hasta hoy en día han indicado que el manganeso-zinc suministrado por NEOSID AUST. PTY LIMITED e identificado mediante el código F8 es un material adecuado. Se han alcanzado buenos resultados usando de una a cinco sondas 30'. De acuerdo con datos proporcionados por NEOSID AUST. PTY LIMITED, su material de ferrita con código F8 tiene una gama óptima de frecuencias de entre 0,1 y 0,5 MHz. Una manera conveniente de unir las sondas es encerrar sondas individuales dentro de bolsillos igualmente espaciados 32' de una banda 33'. La banda 33' se puede montar en una sección de cañería y asegurar usando velcro o accesorios similares.
El uso del método y el aparato de la presente invención deberían al menos reducir de este modo los costes de mantener un suministro saludable de agua mediante unos medios que son tanto más respetuosos con el medioambiente como más aceptables para la comunidad general:
veces por segundo, el ojo humano no podrá detectar ninguna cantidad de parpadeo debido a que las representaciones visuales se apaguen y se enciendan repetidamente.
Las figuras 5 a 7 de los dibujos ilustran una sección de estructura de cañerías en una instalación de piscina a la que están unidas sondas de un aparato de acuerdo con otro aspecto de la presente invención. Una pluralidad de sondas 30' que tienen una conexión eléctrica con la salida del aparato de generación de señales de la figura 4 están posicionadas en la superficie exterior de una succión de una cañería 31'. Las sondas 30' pueden estar en forma de barras alargadas de un material de ferrita. Los ensayos del solicitante hasta hoy en día han indicado que el manganeso-zinc suministrado por NEOSID AUST. PTY LIMITED e identificado mediante el código F8 es un material adecuado. Se han alcanzado buenos resultados usando de una a cinco sondas 30'. De acuerdo con datos proporcionados por NEOSID AUST. PTY LIMITED, su material de ferrita con código F8 tiene una gama óptima de frecuencias de entre 0,1 y 0,5 MHz. Una manera conveniente de unir las sondas es encerrar sondas individuales dentro de bolsillos igualmente espaciados 32' de una banda 33'. La banda 33' se puede montar en una sección de cañería y asegurar usando velcro o accesorios similares.
El uso del método y el aparato de la presente invención deberían al menos reducir de este modo los costes de mantener un suministro saludable de agua mediante unos medios que son tanto más respetuosos con el medioambiente como más aceptables para la comunidad general.

Claims (14)

1. Un método para la retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares desde una masa de agua, comprendiendo dicho método: aplicar un campo electromagnético a una sección de cañería o conducto similar (31') que se puede comunicar con la masa de agua a medida que pasa agua a su través, teniendo dicho campo electromagnético una frecuencia o una gama de frecuencias suficientes para inhibir o retirar dichas bacterias, microbios u otros crecimientos celulares de dicho agua, en el que la aplicación del campo electromagnético a dicha sección de cañería se consigue imantando un elemento posicionado sobre la pared de la cañería o conducto (31'), en el que dicha imantación se consigue proporcionando una señal a dicho elemento, teniendo dicha señal la forma de una onda cuadrada de sentido positivo seguida de un pico de sentido negativo que tiene una frecuencia variable; caracterizado porque dicho elemento comprende una pluralidad de sondas (30') que comprenden barras alargadas de material de ferrita, cuyas sondas están dispuestas en una pared exterior de la sección de cañería o conducto similar y cuyas sondas se extienden en el sentido longitudinal de un eje de la cañería o conducto similar (31').
2. Un método según la reivindicación 1, en el que cuatro elementos igualmente espaciados están situados sobre la pared de la cañería o conducto.
3. Un método según la reivindicación 1, en el que el material de ferrita es manganeso-zinc.
4. Un método según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que un voltaje de CA se aplica al elemento imantable para generar el campo electromagnético.
5. Un método según la reivindicación 4, en el que el voltaje es de 5 voltios de CA.
6. Un método según las reivindicaciones 4 ó 5, en el que la frecuencia del voltaje aplicado al elemento imantable varía para barrer una gama de frecuencias en la gama de 2 kHz a 7 kHz.
7. Aparato para la retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares desde una masa de agua, comprendiendo dicho aparato:
un elemento imantable adaptado para estar dispuesto alrededor de una sección de una cañería o conducto similar (31') que se puede comunicar con la masa de agua,
medios (14) para aplicar una señal a dicho elemento imantable para crear un campo electromagnético dentro de dicha cañería, teniendo dicho campo magnético una frecuencia o una gama de frecuencias suficientes para inhibir o retirar dichas bacterias, microbios u otros crecimientos celulares desde dicha agua;
estando dispuestos dichos medios (14) de aplicación de señal para proporcionar dicha señal en forma de una onda cuadrada de sentido positivo seguida de un pico de sentido negativo que tiene una frecuencia variable;
caracterizado porque dicho elemento imantable comprende una pluralidad de sondas (30') que comprenden barras alargadas de material de ferrita, cuyas sondas están dispuestas en una pared exterior de la sección de cañería o conducto similar y cuyas sondas se extienden en el sentido longitudinal de un eje de la cañería o conducto similar (31').
8. Aparato según la reivindicación 7, en el que el o los elementos de ferrita son elementos de manganeso-zinc.
9. Aparato según una cualquiera de las reivindicaciones 7 u 8, en el que dichos medios de aplicación de señal están dispuestos para aplicar un voltaje de CA al elemento imantable para generar el campo electromagnético.
10. Aparato según la reivindicación 9, en el que el voltaje es de 5 voltios de CA.
11. Aparato según las reivindicaciones 9 ó 10, en el que la frecuencia del voltaje aplicado al elemento imantable varía para barrer una gama de frecuencias en la gama de 2 kHz a 7 kHz.
12. Aparato según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 11, en el que dichos medios de aplicación de señales comprenden unos osciladores primero y segundo de onda cuadrada, por lo que la salida del segundo oscilador está modulada en frecuencia por la salida del primer oscilador.
13. Aparato según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 12, en el que dichos medios de aplicación de señales también incluyen un tercer oscilador de onda cuadrada, por lo que la salida del segundo oscilador se usa para modular en frecuencia la salida del tercer oscilador de onda cuadrada.
14. Aparato según la reivindicación 13, en el que dichos medios de aplicación de señales comprenden medios de amplificador para amplificar la salida del tercer oscilador de onda cuadrada, y en el que la salida de los medios de amplificador está adaptada para estar conectada al elemento imantable mediante medios de capacidad para definir la forma requerida de la señal.
ES98921271T 1997-05-19 1998-05-19 Retirada de crecimientos celulares desde una masa de agua. Expired - Lifetime ES2283054T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AUPO6886A AUPO688697A0 (en) 1997-05-19 1997-05-19 Cleansing of a body of water
AUPO6886/97 1997-05-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2283054T3 true ES2283054T3 (es) 2007-10-16

Family

ID=3801177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES98921271T Expired - Lifetime ES2283054T3 (es) 1997-05-19 1998-05-19 Retirada de crecimientos celulares desde una masa de agua.

Country Status (10)

Country Link
EP (1) EP1017635B9 (es)
JP (1) JP3901739B2 (es)
CN (1) CN1139543C (es)
AT (1) ATE354544T1 (es)
AU (1) AUPO688697A0 (es)
CA (1) CA2290817A1 (es)
DE (1) DE69837153T2 (es)
ES (1) ES2283054T3 (es)
NZ (1) NZ501170A (es)
WO (1) WO1998052876A1 (es)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0023387D0 (en) * 2000-09-23 2000-11-08 Lee Ian Method and apparatus for treatment of conduits and the like
ITTV20010043U1 (it) * 2001-08-02 2003-02-03 Tecnoacque Snc Di Favarin F Struttura di decalcificatore battericida particolarmente per il trattamento delle acque adibite al consumo umano
CA2393169A1 (en) * 2002-07-12 2004-01-12 Kim Shallcross Killing bacteria, viruses, fungus, parasites and worms in water and food with a rotating magnet
GB0216330D0 (en) * 2002-07-13 2002-08-21 Avonwood Dev Ltd Method and apparatus for the control of microbial growth
GB0328976D0 (en) * 2003-12-13 2004-01-14 Jolley Dennis J Beer conditioning unit
JP2006102721A (ja) * 2004-10-08 2006-04-20 Nishi Nippon Filter Kk 廃液処理装置
GB2421449B (en) * 2004-12-21 2009-06-03 Daniel Stefanini Fluid treatment method and apparatus
JP2008526479A (ja) * 2005-01-07 2008-07-24 アクア−サイエンシズ・プロプライエタリー・リミテッド スケールの除去装置および方法
JP5273598B2 (ja) * 2006-05-29 2013-08-28 株式会社志賀機能水研究所 水の電磁場処理方法および電磁場処理装置
CN101466643B (zh) * 2006-05-29 2011-07-27 株式会社志贺机能水研究所 水的电磁场处理方法及电磁场处理装置
EP2186780A1 (de) * 2007-07-12 2010-05-19 H2O Concepts International Inc. Vorrichtung und Verfahren zur Reduktion von Bakterien und Viren im Wasser mittels eines kontrolliert wirkenden elektrischen Feldes
CN101381132B (zh) * 2008-10-22 2010-06-02 广州大学 磁分离过滤器在杀灭水中摇蚊幼虫中应用
GB2484968B (en) * 2010-10-28 2015-10-21 Hydropath Technology Ltd Apparatus for treating fluid in a conduit
US9650264B2 (en) 2012-04-02 2017-05-16 Calclear Investments Pty Limited Fluid conditioning
AU2014203279B2 (en) 2013-06-19 2019-01-24 Hydrosmart A Liquid Treatment Device
JP7291336B2 (ja) * 2018-11-09 2023-06-15 メタウォーター株式会社 電磁波処理装置及び電磁波処理方法
CN112978876B (zh) * 2019-12-17 2023-02-07 中国石油天然气集团有限公司 一种体积压裂废液电化学杀菌处理装置及方法
MA65552A1 (fr) * 2024-05-03 2025-11-28 Université Internationale de RABAT Dispositif pour le traitement électromagnétique de l'eau
CA3239790A1 (en) * 2024-05-28 2026-01-19 Wave Force Electronics Inc. Apparatus for bioresonance treatment of a water supply and method of use thereof
MA66189A1 (fr) * 2024-06-10 2025-12-31 Slim Cherni Dispositif de traitement des eaux usées par résonance électromagnétique

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3753886A (en) * 1971-02-11 1973-08-21 R Myers Selective destruction of bacteria
AU495329B2 (en) * 1975-12-10 1978-04-06 Robert Alexander Rigby Algae growth control
US4524079A (en) * 1983-11-10 1985-06-18 Maxwell Laboratories, Inc. Deactivation of microorganisms by an oscillating magnetic field
DE3443810A1 (de) * 1984-11-28 1986-05-28 Herbert Dr. 1000 Berlin Pilgrimm Verfahren zur entkeimung eines mediums
CN2062330U (zh) * 1989-12-04 1990-09-19 陈本 交变磁场磁水器
US5037546A (en) * 1990-06-05 1991-08-06 Enecon Corporation Permanent magnetic power cell circuit for treating fluids to control mineral scale and scale-induced corrosion in pipes and fluid flow systems
GB9319859D0 (en) * 1993-09-25 1993-11-10 Stefanini Daniel Arrangement for and method of treating fluid
ATE131454T1 (de) * 1990-10-05 1995-12-15 T P Technology Plc Magnetische einrichtung zur behandlung von flüssigkeiten
US5326530A (en) * 1991-01-22 1994-07-05 Iit Research Institute Energy-efficient electromagnetic elimination of noxious biological organisms
GB9122618D0 (en) * 1991-10-24 1991-12-04 Dodd Eric Fluid treatment apparatus
GB2261834A (en) * 1991-11-29 1993-06-02 Avoncourt Environmental Care L Magnetic treatment of pipes and fluids therein
US5326446A (en) * 1992-07-27 1994-07-05 Larry Binger Treatment of water with static and radio frequency electromagnetic fields
US5645697A (en) * 1992-09-25 1997-07-08 Middleton; David Leslie Phillip Preventing contaminant build-up in beer lines
JPH0780467A (ja) * 1993-09-16 1995-03-28 Gastar Corp 液の殺菌方法および装置
DK35896A (da) * 1996-03-28 1997-09-29 Knud Zindel Apparat til behandling af faste, væske- eller gasformige materialer

Also Published As

Publication number Publication date
CA2290817A1 (en) 1998-11-26
EP1017635A4 (en) 2001-10-31
AUPO688697A0 (en) 1997-06-12
ATE354544T1 (de) 2007-03-15
CN1139543C (zh) 2004-02-25
WO1998052876A1 (en) 1998-11-26
HK1027086A1 (en) 2001-01-05
EP1017635B9 (en) 2007-07-04
NZ501170A (en) 2002-05-31
CN1260765A (zh) 2000-07-19
EP1017635B1 (en) 2007-02-21
JP3901739B2 (ja) 2007-04-04
DE69837153D1 (de) 2007-04-05
JP2001525726A (ja) 2001-12-11
EP1017635A1 (en) 2000-07-12
DE69837153T2 (de) 2007-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2283054T3 (es) Retirada de crecimientos celulares desde una masa de agua.
US7313840B2 (en) Induction liquid pump and magnetic tank scrubber
US4263114A (en) Methods for the treatment of water
DE59812687D1 (de) Getränkeautomat mit Wasserbehälter und Filterpatrone
NZ208514A (en) Water purifier uses ion injection
IL102159A (en) Method for cleaning and disinfecting a contact lens
US6299770B1 (en) Portable ultraviolet water disinfection device
DE69926743D1 (de) Vorrichtung und methode zur molekularen polarisation in wasser
US6743366B2 (en) Removal of cell growth from a body of water
AU2018204660B2 (en) Swimming pool operation
AU738174B2 (en) Removal of cell growth from a body of water
KR20220140919A (ko) 수질 측정 및 통신 기능을 갖는 샤워기용 아연 이온수 생성기
WO1997006108A1 (en) Portable water sterilizer
US7094381B1 (en) Device for destroying microbes in a fluid
KR970004198Y1 (ko) 수처리 장치
US20250128969A1 (en) Fluid treatment apparatus with integral cleaning system
HK1027086B (en) Method and apparatus for the removal of bacteria, microbes and other cell growth from a body of water
RU2000110380A (ru) Устройство для профилактики и лечения туберкулеза в следственных изоляторах и тюрьмах
KR950003146U (ko) 식수 및 폐수의 수위 경고장치
KR950033223U (ko) 오존 발생 장치를 병설한 지하수 심정 살균 여과기
RU2004102554A (ru) Устройство для электрохимического обеззараживания природных вод
ITPA930008V0 (it) Mini apparato che sfrutta le proprieta' dell'ozono per la sterilizza- zione dell'acqua fornita dell'acquedotto impiegata a livello domesticoe/o commerciale
ES1034680Y (es) Boca para filtros bobinados para depuradoras de tratamiento de aguas en particular de piscinas.
Rogozhkin On coagulation action on ozonation efficiency under tertiary treatment of municipal sewage.
SE9802658D0 (sv) Avsaltning av vatten med magnetfält