ARTICLE IN PRESS T Ł UMACZENIE



Podobne dokumenty
Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Natężenie prądu elektrycznego

KOOF Szczecin:

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Destylacja z parą wodną

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 27 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 2

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

PRACOWNIA FIZYKI MORZA

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 41: Busola stycznych

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

ĆWICZENIE 3 REZONANS AKUSTYCZNY

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Prosty model silnika elektrycznego

K1. KONDUKTOMETRYCZNE MIARECZKOWANIE STRĄCENIOWE I KOMPLEKSOMETRYCZNE

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

Porównanie precyzji i dokładności dwóch metod oznaczania stężenia HCl

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

ĆWICZENIE 2 KONDUKTOMETRIA

PROCESY JEDNOSTKOWE W TECHNOLOGIACH ŚRODOWISKOWYCH WYMIANA JONOWA

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości

PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu

Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów

PL B BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Czym jest prąd elektryczny

RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli.

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

Jak ciężka jest masa?

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

25R3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM ROZSZERZONY

Menu. Badające rozproszenie światła,

ODWADNIANIE OSADÓW PRZY POMOCY WIRÓWKI SEDYMENTACYJNEJ

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

POLITECHNIKA LUBELSKA

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA

2. Oblicz jakie przyspieszenie zyskała kula o masie 0,15 tony pod wpływem popchnięcia jej przez strongmana siłą 600N.

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Lekcja 40. Obraz graficzny pola elektrycznego.

Właściwości magnetyczne materii. dr inż. Romuald Kędzierski

Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności

Widmo fal elektromagnetycznych

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Utylizacja osadów ściekowych

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY. 24 listopada 2016 r. godz. 10:00

Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych.

KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW III ETAP WOJEWÓDZKI. 10 stycznia 2014

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony. Listopad 2015

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Temat: Pole równoległoboku.

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Transkrypt:

WPŁYW STATYCZNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KINETYCZNY STAN WODY ABSTRACT Woda poddana została słabemu statycznemu polu magnetycznemu generowanemu przez stos magnesów o indukcji (B=15mT) i pojedynczy trwały magnes neodymowy o indukcji (B=0.27T) w określonych wcześniej warunkach wydajności oraz czasu jej przepływu. Przewodność i ilości odparowanej wody mierzono w funkcji czasu po zastosowaniu pola magnetycznego(mf). Stwierdzono, że MF zmniejsza przewodność wody, która jest odwrotnie proporcjonalna do przepływu, i zwiększa ilość odparowanej wody, nawet po jej destylacji. Efekty te są spowodowane wzmocnieniem wiązań wodorowych, zaburzeniami fazy gazowej i mikropęcherzykami z powietrza obecnymi w wodzie. 2. Doświadczenie 2.1 Materiał Woda podwójnie destylowana, dejonizowana w aparacie Millipore Q-Plus 185, system ten był wykorzystywany do eksperymentów przewodnictwa. Fot. 1. Zdjęcie układu ze stosem magnetycznym o indukcji pola (B = 15mT). 2.2 Prezentacja aparatów magnetycznych Stos magnetyczny o indukcji (B=15mT), średnicy 3,5 cm i 41cm długości dostarczony był dzięki uprzejmości Feniks, Gliwice, Polska (patent PL155856) i jest pokazany na zdj.(fig.1.) Stos składa się z 29 elementów namagnesowanych i nienamagnesowanych, ułożonych naprzemian, jak pokazano w poprzedniej pracy [5]. Woda przepływała w rurce (z tworzywa sztucznego) okręconej wokół stosu magnetycznego, jej przepływ wymuszony był pompą perystaltyczną. Całkowita długość rurki, stykającej się z magnesem wynosiła 95cm. W systemie odniesienia, szklany cylinder o średnicy dokładnie takiej samej jak stos magnetyczny został okręcony wężem z polietylenu. W innej serii eksperymentów był używany system z polem magnetycznym B=0.27T, który został zbudowany przez dołączenie magnesu neodymowego N-S (rys.2) do układu odniesienia.wszystkie badane próbki wody w obu eksperymentach z polem magnetycznym (MF) były w obiegu przepływu o wydajności 1,4 i 2,8ml/s. Powtórzono to trzy do pięciu razy w temp. 23±1 C 2.3 Pomiary Przewodnictwo mierzono za pomocą wielofunkcyjnego miernika (ELMETRON CX-731) wyposażonego w elektrody (komórka stała K=0,100 0.001cm±-1) zintegrowanego z komputerem PC. Badane próbki wody, w ilości 80 ml każda, zostały umieszczone w naczyniu z polietylenu wraz z elektrodą konduktometra. Przewodnictwo mierzono odpowiednio przed obiegiem, w obiegu, oraz 0,5 i 24h po obiegu wody. Określano również ilości odparowanej wody. Po pierwsze, 100 ml wody dejonizowanej (w Milli- QPlus System) krążyło w przepływie z wydajnością 1,4 lub 2.8ml / s do 5 min w tych samych systemach, jak te stosowane w doświadczeniach przewodnictwa. Następnie próbki wody, 100 ml, odważono w zlewce szklanej o objętości 150 ml (średnicy 5cm i 9cm długości) poczym umieszczono na 60min w suszarce,w której temperatura wynosiła 95 C. Str. 1 / 5

Fot.2 Zdjecie sztabkowego magnesu neodymowego o indukcji pola (B=0,27T) Po tym czasie próbkę wyjęto i przetrzymano przez 10 minut na otwartym powietrzu w temperaturze pokojowej, aby następnie zważyć ponownie i obliczyć odparowaną ilość wody. Powierzchnia parowania próbki wody wynosiła 20cm², tj. tyle ile wynosiło pole powierzchni poprzecznego przekroju zlewki. Każdy taki eksperyment powtórzono trzy razy. W następnej serii eksperymentów zbadano utratę masy wody podwójnie destylowanej, która była poddana wpływowi pola magnetycznego przed destylacją, W tym celu stos magnetyczny (B=15mT) i magnes neodymowy (B=0.27T) został podłączony do rurek z tworzywa sztucznego (o średnicy 1.1cm, i dł. 70cm), które były używane do zaopatrzenia w wodę aparatu do destylacji. Po 90min destylacji wody poddanej wpływowi pola magnetycznego, trzy jej próbki odparowywano w eksperymentach opisanych powyżej. Podobne eksperymenty z próbkami wody podwójnie destylowanej niepoddanej wpływowi pola magnetycznego prowadzone były również jako punkt odniesienia.dodatkowo badano także, szybkość parowania niedestylowanej wody z instalacji wodociągowej. Próbki tej wody przepływały przez węże z tworzywa, które wykorzystywane są do zaopatrzenia w wodę aparatu do destylacji. Przepływ w tym przypadku wynosił 100ml/s. 3. Omówienie wyników Na rysunku 3. prezentowane są zmiany przewodnictwa wody destylowanej (w Milli-Q Plus System), poddanej wpływowi pola magnetycznego (o indukcji 15mT i 0.27T) odpowiednio w czasie do 5,10 i 20 min, z wydajnością jej przepływu 1,4 ml/s. Po poddaniu wody wpływowi pola, przepływ został zatrzymany i przewodność próbek mierzono w czasie do 24h. W tym samym układzie odniesienia procedura została powtórzona bez pola magnetycznego. Można zauważyć, że nastąpił lekki spadek przewodności namagnesowanych próbek w stosunku do przewodności próbek nienamagnesowanych, co jest widoczne zarówno w stosowaniu pola magnetycznego, a później "efektu pamięci". Przewodność wody po wpływie pola magnetycznego o indukcji 15mT w czasie 5min. znacznie wzrasta. Przyjmując standardowe odchylenia. To zwiększone przewodnictwo utrzymuje się w czasie do 24h, wskazuje to na efekt pamięci. Co więcej, stosunkowo niewielkie odchylenia standardowe wskazują na dobrą powtarzalność tych doświadczeń. Mówi się w literaturze, że pamięć wody poddanej wpływowi MF może trwać do 200h [21]. Efekt ten można również wyjaśnić na kwantowej teorii pola [23].Aby lepiej zwizualizować,w Fig. 4, wskazano z przerwami różnice w przewodnictwie z polem magnetycznym. Zmiana w przewodnictwie wody w polu magnesu neodymowego o indukcji B=0.27T jest proporcjonalna do czasu jej przebywania w tym polu. Różnica w przewodnictwie wody poddanej wpływowi pola magnetycznego stosu o indykcji B=15mT osiąga maksymalną wartość ujawniając się po 5min. To zjawisko jest trudne, do wyjaśnienia podstawowymi i znanymi teoriami dotyczącymi wpływu pola magnetycznego na wodę i wodne roztwory.także według kwantowej teorii pola, pole 15mT jest zbyt małe, by być w rezonansie z obrotowym stanem wody [19]. Dłuższy czas pobytu wody w trakcie jej przepływu w polu magnetycznym o charakterystyce wynikającej z konstrukcji stosu, może zniwelować wpływ na wodę pola o niskiej wartości indukcji. Ponadto, ponieważ linie sił pola magnetycznego (MF) stosu są rozmieszczone na różne sposoby, użyte urządzenie sugeruje, że jego układ może być ważny dla skutecznego magnetycznego uzdatniania wody. Aby lepiej rozpoznać jej nietypowe zachowania należałoby kontynuować badania. Str. 2 / 5

Fot. 3. Zmiany w przewodności wody destylowanej w aparacie destylacyjnym Milli-Q spowodowane wpływem pola magnetycznego MF w czasie (a) 5 min, (b) 10min i (c) 20min. Ze względu na zmiany przewodzenia po zastosowaniu pola magnetycznego, które zmniejszyły się z czasem krążenia próbki, interesujące wydawało się dowiedzieć, w jaki sposób szybkość jej przepływu wpływa na przewodność magnetyzowanej i nienamagnesowanej wody. Na rysunku 5. różnica w przewodności wody (=MF-o) jest pokazana dla różnych pól magnetycznych i natężenia przepływu, w czasie 5min obiegu. Potwierdza się, że jest odwrotnie proporcjonalna do intensywności pola magnetycznego(mf) i natężenia przepływu. Biorąc pod uwagę, że przy wyższych prędkościach przepływu rozpuszczalność gazów zmniejsza się, eksperymentalne wyniki tej pracy są zgodne z hipotezą wzmocnienia wiązań wodorowych i zaburzeń fazy gazowej przez pole magnetyczne. Ponadto, większe zmiany zachodzą w słabszym polu magnetycznym stosu a nie w polu generowanemu przez magnes neodymowy. Wynikać to może z faktu, że woda w tym przypadku jest poddana w krótszym okresie czasu wpływowi pola o indukcji 0.27T (niż w polu stosu) ze względu na uwarunkowania geometryczne układu (tylko 4 cm z rurki jest pod wpływem pola magnetycznego, rys.1i 2). Układ magnesów w urządzeniach magnetycznych jest podstawowym czynnikiem [10], ponieważ skutki zależą od gradientu pola B db/dx [2]. Fot. 4. Różnice w przewodności między magnetyzowanymi i nie-namagnesowanymi próbkami wody spowodowane wpływem MF w czasie 5,10 i 20 minut, w funkcji czsau po pobycie w polu magnetycznym. Str. 3 / 5

Wreszcie należy zauważyć, że wygląd wahań na różnicach przewodnictwa nie może być interpretowany z obecną teorią. Na rysunku 6. przedstawione są zmiany w ilości odparowanych próbek wody (destylowanej w aparacie destylacyjnym Milli-QSystem) poddanej i nie poddanej wpływowi pola magnetycznego. Odparowana ilość wody jest większa przy przepływie (1.4ml/s) niż ujęta w statycznych warunkach w polu magnetycznym i wydaje się to być wydajnością niezależną bez względu na wysokie odchylenie standardowe indywidualnej wartości od wartości średniej szybkości parowania. Szybkość parowania powiększa się z intensywnością MF i jest nadal niezależna od natężenia przepływu w niskiej indukcji pola magnetycznego (15 mt). Jednakże, gdy pole magnetyczne wynosi (0,27T) szybkość parowania jest proporcjonalna do natężenia przepływu. Aby podkreślić ten efekt, różnica pomiędzy ilością odparowanej wody magnetyzowanej w polach magnetycznych o różnej charakterystyce i nie magnetyzowanej (m=frp MO) jest uwidoczniona na rysunku 7. Fot. 6. Zmiany w całkowitej ilości odparowanych próbek wody destylowanej w aparacie destylacyjnym Milli-Q magnetyzowanej i nienamagnesowanej w obiegu z różną wydajnością Fot. 7. Różnice między ilością odparowanej wody destylowanej w aparacie destylacyjnym Milli-Q magnetyzowanej i nienamagnesowanej a wybranymi próbkami wody. Fot. 5. Różnice w przewodności między magnetyzowanymi i nie-namagnesowanymi próbkami wody spowodowane wpływm pola magnetycznego MF w czasie 5 min w różnym natężeniu przepływu w funkcji czasu Poddanie wpływowi pola magnetycznego wody z instalacji wodociągowej skutkuje wzrostem ilości wody odparowanej a woda destylowana wskazuje na,,magnetyczny efekt pamięci zachowując tę samą wartość po opuszczeniu pola magnetycznego. Podsumowując, przy wyższych prędkościach przepływu pole magnetyczne (MF) ma większy wpływ na przewodnictwo wody i wzrost szybkości parowania. Zmiany w ilości wody odparowanej po jej przepływie w polu magnetycznym w porównaniu z nie-namagnesowaną wodą są niewielkie we wszystkich układach badawczych. Największa różnica pojawiła się w obiegu wody,z natężeniem przepływu 2.8ml/s w czasie 5 min w obecności 0.27T MF i próbki wody 100g, różnica wynosiła 1g. Str. 4 / 5

Biorąc pod uwagę, że różnice w odparowanych ilościach są proporcjonalne do natężenia przepływu, i że w procesach przemysłowych, prędkości przepływu wody są znacznie większe, zjawisko to może narastać, a tym samym mniejsza ilość energii będzie niezbędna do odparowania tej samej masy wody. Wnioski Pole magnetyczne wpływa na przewodnictwo wody i wzrost szybkości jej parowania. Efekt ten może być interpretowany na podstawie silniejszego wiązania wodorowego i zaburzeń fazy gazowej. Skutki pamięci magnetycznej są zademonstrowane również w ramach powyższej konfiguracji eksperymentalnej Zastosowanie pola magnetycznego w obiegu wody w urządzeniach przemysłowych wydaje się być obiecującą metodą pozwalającą zaoszczędzić energię potrzebną do jej odparowania Jednakże konieczna jest dalsza weryfikacja otrzymanych skutków. Str. 5 / 5