Вихревая фильтрация и сепарация относится к технологиям, реализующим динамические методы разделения любых веществ с посторонними включениями, которые можно рассматривать как смесь веществ и примесей различной плотности и веса (вода, жидкость).
Принцип работы основан на формировании механическим способом многомерных вихревых потоков (спиральных само выворачивающихся тороидальных структур) любого вещества с помощью специальных завихрителей с одновременным центробежным разделением по плотности.
Многомерная вихревая само выворачивающаяся спиральная структура является самым оптимальным и эффективным сепаратором любых веществ, т.к. посторонние примеси любой природы с отличающейся плотностью как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от интенсивности формирования центробежными силами выносятся структурой или наружу, или во внутрь.
Сформированная любым способом вихревая спиральная трёхмерная само выворачивающаяся структура любого вещества не может состоять из составляющих с различной плотностью. Центробежные силы отдельных вихревых жгутов взаимодействую друг с другом и как одно целое не позволят этому.
За примерами далеко ходить не нужно. Природа сама дала подсказку в виде смерча, в котором внутри воронки чистейший воздух, безветрие, ярое солнце. А что творится снаружи, все мы знаем.
Завихрители в зависимости от задачи и природы вещества (газ, жидкость) могут иметь различную конструкцию, например состоять из гребёнок ленточных завихрителей, кольцевых ленточных завихрителей как в корпусах, так и без, которые приводятся во вращение электроприводом. При этом основное назначение остаётся неизменным – в зависимости от назначения формировать устойчивый тороидальный многомерный вихревой поток или потоки, состоящие в свою очередь из более мелких вихревых потоков/жгутов по аналогии с канатной свивкой.




Рис. № 10.1.1. Вихревые течения с эффектами фильтрации и сепарации.
Работы подтверждают возможность искусственного формирования многомерных вихревых структур с различными эффектами, которые удалось опытным путём зафиксировать:
- Формирование нескольких потоком с различными характеристиками.
- Сепарация потоков по плотности.
- Сепарация потоков по температуре.
- Создание подъёмной силы.
- Создание вакуума.
- Пространственный обратный клапан.
На основании проведённых многочисленных экспериментов , заявленный к рассмотрению вихревой сепаратор в конструктивном плане может иметь различное исполнение, но при этом обязательно должен удовлетворять следующим основным требованиям:
- Иметь ротор-завихритель любой конструкции, позволяющий формировать в общей массе отдельные вихревые жгуты спиральной формы по типу канатной свивки. Одновременно эти отдельные вихревые жгуты должны формировать общий многомерный вихревой поток (потоки) по форме само выворачивающегося торроида.
- Отвод очищенного вещества (жидкость или газ) должен осуществляться по центральной оси вихревого торроида.
- Место подача веществ для очистки не имеет значения. Это означает, что сепараторы можно изготавливать открытого и закрытого типа. Открытый тип — нет отдельного подвода, ротор-завихритель со всех сторон имеет контакт с веществом для очистки например в открытых бассейнах, отстойниках, загазованных помещениях и т.п.
Закрытый тип – вещество подводится отдельным трубопроводом с верху или с низу ротор-завихрителя, который изготовлен закрытым со всех сторон. В такой конструкции отвод веществ с большей плотностью должен быть организован по средней внешней части диаметра вихревого тороида.
ВЫВОД
1. Формируется нескольких потоком с различными характеристиками.
2. Сепарация потоков по плотности.
3. Сепарация потоков по температуре.
4. Создание подъёмной силы.
5. Создание вакуума.
6. Пространственный обратный клапан.