Активаторы воды магнитные проточного типа разработаны для предотвращения образования известковых отложений (защита от накипи) на стенках трубопроводов и элементах теплообменников и водонагревателей.
Устройство магнитной обработки воды (магнитный преобразователь) воздействует на проходящий поток жидкости сфокусированными высокоградиентными магнитными полями, наводимыми постоянными магнитами из редкоземельного неодимового сплава NdFeB. Под воздействием магнитного поля в воде образуются так называемые «затравочные кристаллы». Содержащиеся в воде вещества, в частности, силикаты и карбонаты магния и кальция, кристаллизуются вокруг этих кристаллов в виде мелкодисперсной взвеси (шлама), которая выноситься током воды за пределы системы, либо улавливается фильтрами механической очистки, не осаждаясь на стенках трубопроводов и нагревательных элементах.
Магнитные активаторы воды устанавливаются в магистралях подающих воду, в водопроводные сети горячей и холодной воды, в бойлеры, в проточные водонагреватели, в стиральные и посудомоечные машины, в паровые и водяные котлы, в парогенераторы, в системы охлаждения, и др. узлы теплоснабжения и водоподготовки.
Магнитные преобразователи воды рекомендуется использовать для защиты от накипи и удаления уже образовавшихся известковых отложений тепловых элементов, теплообменников и трубопроводов в системах водо и теплоснабжения.
Весомым аргументом в пользу магнитной обработки воды может служить тот факт что европейские производители отопительного оборудования, например широко известные фирмы AEG и Hermann, уже давно серийно устанавливают в свои котлы магнитные активаторы для защиты нагревательных элементов от накипи.
Основные преимущества магнитных активаторов:
* не потребляют электроэнергию
* не требуют химических реагентов
* не нуждаются в обслуживании
* Имеют длительный срок службы (10-15 лет)
* экологически безопасны
* надёжно защищают от накипи
Мягкая вода улучшает работу браги, вкус СС.
И прайсик:
Предлагаемые гидромагнитные активаторы имеют принципиальное отличие от более дешевых моделей магнитных преобразователей в пластмассовом корпусе или системы накладного типа. Накладные магнитные системы не предназначены для работы на стальных трубах, а это примерно 95 % трубопроводов в домах и на производстве.
Наши магнитные преобразователи имеют стальной корпус экранирующий магнитное поле внутри системы, что значительно увеличивает его эффективность и соответствует принятым нормам СНиП.
Мы предлагаем лучшее по разумным ценам. Раздел: Главная / Магнитные активаторы
Сортировать по
Магнитный активатор воды АВМ Ц15б
Цена: 1300.00 руб Добавить в корзину
Магнитный активатор воды АВМ Ц15б
Магнитный активатор воды проточного типа АВМ Ц15б
Магнитный активатор воды АВМ Ц20б
Цена: 1300.00 руб Добавить в корзину
Магнитный активатор воды АВМ Ц20б
Магнитный активатор воды проточного типа АВМ Ц20б
Магнитный активатор воды АВМ Ц15
Цена: 2100.00 руб Добавить в корзину
Магнитный активатор воды АВМ Ц15
Магнитный активатор воды проточного типа АВМ Ц15
Магнитный активатор воды АВМ Ц20
Цена: 2250.00 руб Добавить в корзину
Магнитный активатор воды АВМ Ц20
Магнитный активатор воды проточного типа АВМ Ц20
Магнитный активатор воды АВМ Ц25
Цена: 5700.00 руб Добавить в корзину
Магнитный активатор воды АВМ Ц25
Магнитный активатор воды проточного типа АВМ Ц25
На этот товар действует скидка 5%
Можно изготовить из магнитной системы большого динамика, но получается не очень красиво.
Вот магнетизатор из ЮТ, кажется
Вот статья. Лучше я ее не как цитату:
МАГНИТНАЯ ВОДА
ЮТ Для умелых рук 1985 №4
Обыкновенная вода и магнит. Как может влиять магнитное поле на среду, которая не обладает магнитными свойствами? Ответить на этот вопрос Пытаются ученые, а вместе с ними юные техники из лаборатории автоматики и телемеханики станции юных техников города Рязани, где под руководством опытного педагога и инженера Н. Егина вот уже три года ребята проводят интересные эксперименты. В прошлом году ребята собрали и испытали прибор на небольшой делянке, где был высажен лук. Одну делянку они поливали обычной водопроводной водой. Другую - той же водой, но омагниченной. Эффект получился поразительный. Омагниченная вода словно придала растениям новые силы. Ростки лука взошли быстрее, все они были крупнее, а про урожай и говорить нечего - он возрос на 30%. Свои эксперименты ребята планируют проводить и в этом году. И приглашают принять в них участке читателей "Юного техника".
В своих опытах вы можете использовать установку, которую сконструировали рязанские школьники. Состоит она из блока питания и омагннчивающего прибора - соленоида.
Разберем работу блока питания. Принципиальная схема его приведена на рисунке 1. Основные узлы - понижающий трансформатор питания Т1 и выпрямитель на диодах V1-V4.
Сетевое напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора через плавкий предохранитель F1 и выключатель S1. Для индикации включения блока питания параллельно первичной обмотке через резистор R1 подключена неоновая лампочка H1. Резистор R1 ограничивает ток через неоновую лампу и определяет таким образом яркость ее свечения.
Со вторичной обмотки трансформатора (к ней переключателем S2 можно подключить ещё две обмотки) переменное напряжение поступает на выпрямитель, собранный на диодах V1-V4 по мостовой схеме. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором С1. Выпрямленное напряжение подается на стрелочные приборы индикации напряжения, силы тока и далее через плавкий предохранитель F2 на соленоид.
Диоды V1-V4 можно применять серии Д242А или другие, рассчитанные на ток 10А и напряжение 50В. Конденсатор лучше составить из четырех типа К50-6 емкостью по 500 мкФ, соединенных параллельно. Резистор R1 - типа МЛТ-1. Трансформатор питания - самодельный, на сердечнике Ш30x40. Обмотка 1 содержит 1100 витков провода ПЭВ-1 0,35, обмотка II - 60, III и IV - по 8 витков провода ПЭВ-1 1,5. Плавкие предохранители F1 на ток 2А, а F2 на 10 А. Индикаторы любого типа с током отклонения стрелки на конечное деление шкалы 10А и напряжение - 15В.
Детали блока питания соберите на плате из текстолита (можно гетинакса) толщиной 3-4 мм. Выводы резистора, конденсатора и диодов подключите к установленным на плате медным заклепкам диаметром 1,5-2 мм и соедините монтажным проводом в изоляции с выводами трансформатора, приборами индикации и предохранителями. Сетевой выключатель, индикатор, переключатели, держатели с предохранителями размещаются на лицевой стенке корпуса. Сквозь отверстия на задней стенке выводятся провода: один - сетевой с Двухполюсной вилкой, другой - для питания соленоида.
Соленоид собирается из деталей, показанных на рисунке: 1 - входной резиновый шланг; 2 - штуцер; 3 - экранирующий кожух; 4 - катушка; 5 - магнитопровод; 6 - штуцер и 7 - выходной резиновый шланг. Штуцера 2 и 6 выточите из дюралюминия, детали 3 и 5 - из пермолоя, а катушку 4 - из латуни. На готовую катушку намотайте 1000 витков провода ПЭЛ 0,8.
Между слоями проложите трансформаторную бумагу. Концы витков необходимо вывести через отверстия, предварительно просверленные в торцевых стенках катушки, экранирующего кожуха, и тщательно заизолировать. Для Лучшей герметизации поверхности деталей перед окончательной сборкой покройте масляной краской. Внутреннюю кольцевую кромку кожуха необходимо развальцевать (см. рис.).
Пользуются прибором так. Установите блок питания в сухом помещении вблизи розетки с напряжением сети 220 В. Размотайте соединительный шнур и подсоедините его к соленоиду рядом с участком, который наметили поливать. Наденьте на штуцеры резиновые шланги. Затяните проволочные хомуты - тогда шланги не сползут со штуцеров под напором воды. Соединительный провод соленоида подключите к блоку питания. Пустите воду через соленоид и включите прибор. Он может работать в течение нескольких часов. Следует лишь помнить, что включение, соленоида без подачи воды может привести к его перегреву и выходу из строя.
И еще несколько советов. Ни в коем случае нельзя брать в руки включенный соленоид. При переносе шланга с соленоидом на другую часть участка прибор следует отключить от сети.
Б. СЕРГЕЕВ