WO2012117167A1 - Dispositif de traitement magnétique de fluides - Google Patents

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    • C02F5/00Softening water; Preventing scale; Adding scale preventatives or scale removers to water, e.g. adding sequestering agents

Definitions

  • the invention relates to a device for magnetic treatment of a fluid in motion by means of permanent magnets.
  • Magnetic treatment of fluids by permanent magnets is well known, whether it is to descale water or increase the performance of fuels to generate savings for example-
  • the existing products are mostly pieces brought around the pipe, and their installation done without disassembling it. In doing so, the magnets are too far from the fluid to be treated so that the magnetic field is sufficient where it must act. Indeed, even the best magnets available see their magnetization capacity decrease very quickly with distance. Thus, the effectiveness of these existing devices is greatly reduced because of this physical property, whereas the highest possible magnetic field value should be obtained.
  • FIG.l normal field lines
  • FIG. opposite field opposite field lines in a tube
  • FIG.4 alternative tube section
  • FIG. 5 connection example
  • the device is in the form of a tube (0) into which two magnets (1) are inserted, this assembly comprising the characteristics detailed below.
  • the normal shape of the field lines of a magnet is shown in FIG.
  • the shape of the field lines In this case local value of the field is almost doubled.
  • the magnets are held in this position by a tube made of ferromagnetic material, the field lines have the appearance shown in FIG. In the latter case, especially in zone (A) of FIG. 3, the local value of the magnetic field is further enhanced by the magnetic circuit surrounding the magnets, said field being considerably more intense than in normal situation. Magnetic field values exceeding 15,000 Gauss are obtained with this configuration, for example using Neodymium-Iron-Bore magnets.
  • the tube (0) used to hold the magnets (1), which tend to repel in this configuration, serves as a channel for the fluid to be treated.
  • said liquid circulates in these areas where the field is reinforced, and benefits from its maximum intensity.
  • the ferromagnetic tube (0) acts as a shield with respect to the outside by channeling almost all the field lines.
  • the section of the tube is not necessarily circular, and can be optimized to favor the geometry of the lines and / or the distribution of the fluid flow, or simply adapted to the shape of the magnets as shown in FIG.4.
  • the assembly resistant by construction at least 10 bar may be connected to pressurized piping, water supply or circuit of fuel under pressure. The dimensioning of the device will be adapted to the operating pressure if necessary.
  • connection to the pipe can be made by means of appropriate connections (2) to said pipe, screwed to the ends of the tube (0), threaded or threaded for this purpose .
  • the connectors axially block the magnets in the tube.
  • the invention thus has a great flexibility of installation, on any pipe, flexible or rigid, metal or plastic.
  • the device can also be inserted directly into the fluid line, in which case the threads made in the tube will be used to screw an axial stop at each end instead of a connection.
  • a non-limiting variant of this assembly consists in producing said abutments with elastic rings or even by plastic deformation of the tube itself.
  • the device can be used in a network, in parallel or in series, to adapt the treatment to the flow rate of the fluid to be treated.
  • An alternative to this assembly is the machining of several holes in the same block, in the manner of a bundle of tubes, with collectors at the ends.
  • the tube may be made of ferromagnetic steel, but if water is treated, a stainless coating is required inside the tube (for example a zinc coating).
  • a stainless coating is required inside the tube (for example a zinc coating).
  • Modern high power magnets are almost all coated with nickel, which is compatible with almost all liquids, even the most aggressive ones. This nickel coating, metal notoriously catalyst, optimizes physicochemical reactions involved in the device.
  • the applications of this device are multiple, such as the improvement of the carburation of the engines to reduce consumption, the optimization of oil boilers, or the descaling of water.

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Abstract

L'invention concerne un dispositif de traitement de fluides au moyen d'un champ magnétique de forte intensité. Il est principalement constitué d'un tube ferromagnétique (0) dans lequel circule le fluide à traiter, et dans lequel sont insérés des aimants permanents (1) en opposition, maintenus latéralement par le tube (0) et maintenus axialement par des raccords (2) servant à l'insertion dans la canalisation. Cette disposition permet d'obtenir un champ magnétique beaucoup plus élevé qu'avec une disposition classique, et donc de bien meilleurs résultats. Le dispositif selon l'invention est par exemple destiné à détartrer de l'eau ou améliorer l'aptitude à la combustion des carburants.

Description

DISPOSITIF DE TRAITEMENT MAGNETIQUE DE FLUIDES
L'invention concerne un dispositif de traitement magnétique d'un fluide en mouvement au moyen d'aimants permanents .
Le traitement magnétique des fluides par aimants permanents est bien connu, que ce soit pour détartrer l'eau ou augmenter les performances des carburants pour générer des économies par exemple- Les produits existants sont majoritairement des pièces rapportées autour de la canalisation, et leur installation se fait sans démonter celle-ci. Ce faisant, les aimants sont trop éloignés du fluide à traiter pour que le champ magnétique soit suffisant là où il doit agir. En effet, même les meilleurs aimants disponibles voient leur capacité d'aimantation décroître très rapidement avec la distance. Ainsi l'efficacité de ces dispositifs existants est considérablement réduite à cause de cette propriété physique, alors qu'il faudrait obtenir une valeur de champ magnétique la plus élevée possible.
La présente invention apporte une réponse à ce problème en permettant au fluide traité de bénéficier d'un champ magnétique très élevé au moyen d'aimants choisis parmi les plus puissants. D'autres caractéristiques et avantages de 1 ' invention ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-après à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés (FIG.l : lignes de champ normales ; FIG.2 : lignes de champ opposées ; FIG.3 : lignes de champ opposées dans un tube ; FIG.4 : section de tube alternative ; FIG.5 : exemple de raccordement).
Le dispositif se présente comme un tube (0) dans lequel sont insérés deux aimants ( 1 ) , cet ensemble comportant des caractéristiques détaillées ci-après.
L'allure normale des lignes de champ d'un aimant est représentée par la figure FIG.l. Lorsque deux aimants sont montés en opposition à une distance très faible (moins d'un millimètre) ou nulle 1 run de l'autre, l'allure des lignes de champ est
Figure imgf000002_0001
Dans ce cas, la valeur locale du champ est presque doublée. Lorsque les aimants sont maintenus dans cette position par un tube en matériau ferromagnétique, les lignes de champ ont l'allure représentée sur la figure FIG.3. Dans ce dernier cas, notamment dans la zone (A) de la figure FIG.3, la valeur locale du champ magnétique est encore renforcée par le circuit magnétique qui entoure les aimants, ledit champ étant considérablement plus intense qu'en situation normale. On obtient avec cette configuration des valeurs de champ magnétique dépassant les 15 000 Gauss, en utilisant par exemple des aimants au Néodyme-Fer-Bore. Le tube (0) servant à maintenir les aimants (1), qui ont tendance à se repousser dans cette configuration, sert de canalisation au fluide à traiter. Ainsi ledit liquide circule dans ces zones où le champ est renforcé, et bénéficie de son intensité maximale. En addition, le tube ferromagnétique (0) fait office de blindage vis à vis de l'extérieur en canalisant la quasi- totalité des lignes de champ. Ainsi aucune perturbation de l'électronique environnante n'est à craindre le cas échéant. La section du tube n'est pas forcément circulaire, et peut être optimisée pour favoriser la géométrie des lignes et/ou la répartition de l'écoulement du fluide, ou simplement adaptée à la forme des aimants comme le montre la figure FIG.4. L'ensemble résistant par construction au moins à 10 bar, pourra être raccordé à des canalisations pressurisées, adduction d'eau ou .circuit de carburant sous pression. Le dimensionnement du dispositif sera adapté à la pression de service le cas échéant.
A titre d'exemple, comme le montre la figure FIG.5, le raccordement à la canalisation peut se faire au moyen des raccords appropriés (2) à ladite canalisation, vissés aux extrémités du tube (0), taraudées ou filetées à cet effet. Les raccords bloquent axialement les aimants dans le tube . L'invention dispose ainsi d'une grande souplesse d'installation, sur toute canalisation, souple ou rigide, métallique ou plastique. Le dispositif peut aussi être inséré directement dans la canalisation de fluide, auquel cas les taraudages pratiqués dans le tube serviront à visser une butée axiale à chaque extrémité au lieu d'un raccord. Une variante non limitative de ce montage consiste à réaliser lesdites butées avec des anneaux élastiques ou même par déformation plastique du tube lui-même.
Le dispositif peut être utilisé en réseau, en parallèle ou en série, pour adapter le traitement au débit du fluide à traiter. Une alternative à ce montage est l'usinage de plusieurs trous dans un même bloc, à la manière d'un faisceau de tubes, avec des collecteurs aux extrémités.
Les matériaux employés devront être compatibles avec les fluides en jeu. Par exemple si on traite de l'essence, le tube peut être en acier ferromagnétique, mais si on traite de 1 ' eau il faut un revêtement inoxydable à l'intérieur dudit tube (par exemple un zingage). Les aimants modernes de forte puissance sont presque tous recouverts de nickel, qui est compatible avec la quasi-totalité des liquides, même les plus agressifs. Ce revêtement de nickel, métal notoirement catalyseur, permet d'optimiser les réactions physico chimiques en jeu dans le dispositif.
Les applications de ce dispositif sont multiples, comme par exemple 1 ' amélioration de la carburation des moteurs afin d'en diminuer la consommation, l'optimisation des chaudières à fioul, ou encore le détartrage de l'eau.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif de traitement magnétique de fluide comportant un tube ferromagnétique faisant office de carter ( 0 ) , des aimants ( 1 ) recouverts de nickel montés en opposition nord-nord ou sud-sud et glissés dans le tube (0), des raccords ou accessoires (2) ; dispositif caractérisé en ce que le carter (0) assure à lui seul le maintien des aimants (1) sans pièce intermédiaire, lesdits aimants ayant une orientation nord-sud perpendiculaire à 1 ' axe du tube ( 0 ) , lesdits aimants (1) étant séparés d'une distance très faible ou nulle.
2. Dispositif selon la revendication n°l comportant un tube ferromagnétique (0) caractérisé en ce que ledit tube (0) sert de circuit magnétique, renforce ainsi le flux magnétique et le confine, servant par construction de blindage électromagnétique.
3. Dispositif selon la revendication n°l comportant un tube (0) caractérisé en ce que ledit tube (0) sert de canalisation au fluide à traiter qui s'écoule autour et au contact des aimants (1) dans l'espace laissé vacant.
4. Dispositif selon la revendication n°l comportant un tube (0) caractérisé en ce que ledit tube (0) a pour fonction mécanique de résister à la pression du fluide et aux efforts de répulsion des aimants entre eux dus à leur montage en opposition.
5. Dispositif selon la revendication n°l comportant un tube (0) caractérisé en ce que ledit tube(0) peut avoir une section autre que circulaire pour optimiser le trajet du fluide, la géométrie des lignes de champ et la forme des aimants.
6. Dispositif selon la revendication n°l comportant un tube (0) caractérisé en ce que ledit tube (0) comporte à ses extrémités un accessoire (2) vissé, collé ou serti permettant le raccordement à la canalisation et servant de butée axiale éventuelle aux aimants.
7. Dispositif selon la revendication n°l comportant des aimants (1) caractérisé en ce que le fluide circulant au contact desdits aimants, ledit fluide bénéficie du champ magnétique maximal et de 1 ' action catalytique du revêtement de nickel.
8. Dispositif selon la revendication n°l comportant des aimants ( 1 ) caractérisé en ce que le montage desdits aimants en opposition double localement la valeur du champ magnétique que traverse le fluide dans la zone (À) , cette valeur étant maintenue quasi constante par le circuit magnétique constitué par le tube (0), et ce jusqu'à la paroi dudit tube (0).
9. Dispositif selon la revendication n°l caractérisé en ce que pour un montage en parallèle les tubes (0) contenant les aimants ( 1 ) peuvent être remplacés par autant de trous dans un même bloc ferromagnétique fermé aux deux extrémités par des collecteurs, lesdits collecteurs étant raccordés à la canalisation.
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