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除垢原理

发布时间:2023-08-06 04:25:11

除垢器的除垢仪工作原理

●由于减免化学药剂的使用,大幅度降低对设备和管道的腐蚀。
●因为水垢被去除,将节约能源30%。
◆防垢除垢
外界提供一个电流,通过单片机控制盒把这个普通的电流变频成为脉冲电流,在传送到缠绕在管道上的线圈,线圈感应出振荡磁场。磁场以预先设计的频率扫过水流,使管道内水分子产生共振,把氢键缔合的水分子团变成单个的极性水分子,提高了水的活化性,这些极微小的水分子可以渗透、包围、溶解、去除系统中的老垢,使水中的Ca、Mg和CO3互相碰撞,形成松软的文石晶体,由于这些晶体表面没有电荷,不再吸附在管壁上或设备上,从而达到除垢、防垢的目的。
◆杀菌灭藻
快速变化的交变磁场在水中产生紊流波,不断冲击细胞赖以生存的环境条件使其发生变化,细胞因此丧失生存能力而死亡。
活化后的水分子把溶氧包围起来,切断了微生物进行生命繁衍所需氧气的来源,从而杀菌灭藻。
◆防锈防腐
腐蚀一般来自垢层底部微生物的排泄物长期与设备和管道接触,排泄物的酸性使金属铁氧化,通常称之为垢下腐蚀。水在交变磁场反复的作用之后,水垢被溶解,微生物生存的温床被拆除,菌藻会因丧失条件而被消除并且不再滋生,所以垢下腐蚀不复存在。 同时变频磁场使管壁上聚集负电荷,它不断吸引带正电子的帖离子,Fe2O3还原成耐腐蚀的Fe3O4。
除垢器是一种采用物理方法进行水处理的专用仪器,它能在保持原水化学成分的基础上,通过改变水分子的物理结构,达到防垢、除垢的效果。主要除垢原理如下:1、永磁系统
该技术是通过在管道中引入永磁系统来实现的。在金属离子上出现永久的双极子,它可以使金属离子(和其他带电荷的或有极性的物质)和管道表面或用水设备间产生排斥力。
磁效应还可以进一步对通过磁区的流体产生有效影响。
用户(他们中的一些现在已经在使用ScaleClear 系统)反应说磁效应只是部分有效,并且它的效率随时间下降得很快。在进一步调查中用户们反应说被磁性区域吸附的离子或极性物质会产生沉淀,这在高磁通量区域更为明显。这就产生了灯芯效应或者说信号强度的急剧降低,因此效率随使用时间而降低。
用户还反应说由于铁磁性物质(例如在锅炉中)的加速沉淀使金属器具的腐蚀加剧。此外,磁力只被局限在了管道中。
我们还遇到了这样的问题,在铁基材料,如热交换器及相连的管道中,磁通强度是否会降低。
2、电子除垢
这一技术(ScaleClear技术是其中的一类)的原理是:提供一个电流,通过一个电子装置把电流传送到线圈缠绕的管道上。
现在有两种类型的电子除垢,它们是:(a)使用脉冲或波动的电流来产生波动的磁场。(b)通过线圈产生信号波,某一频率或频率系列作为信号波来进行传递。
2.1 Electro-Magnetic Descalers电磁除垢
为了克服永磁系统的缺陷,人们采用了电子除垢。它是一种感应式的交替磁场技术。而振荡的磁场不会产生永久的磁极。而通过永磁系统我们可以知道这种永久的磁极会随着使用时间的延长而降低除垢效率。
可是信号强度被很大程度上限制在线圈(信号发生系统)的范围内,并受到管道材料阻抗的影响。
为改进该缺陷,采用了大功率的输出和交替式磁体系统。
可是输入功率越高,高极性或带电荷的物质发生不可逆转变的趋势就越强,比如对于磷酸盐就是这样。
2.2 电子频率除垢—ScaleClear 技术
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2.3 变频除垢
变频除垢是通过电源提供一个电流,经过一个电子装置把电流传送到缠绕管道的线圈上形成脉冲电流,产生一个变频电磁场,磁场以预先设计好的频率扫过水流,使管道内的水分子产生共振,把氢键缔合的水分子团变成单个的极性水分子,生成的极性水分子可以渗透、包围、溶解、去除系统中的老垢,使水中的钙镁离子和碳酸根互相碰撞,形成松软的文石晶体,这些晶体表面没有电荷,无法吸附在管壁上或设备上,从而实现设备除垢。

⑵ 工业除垢剂的原理是什么旭升

在工业清洗领域中,用超声波清洗时会用到各种不同种类的除垢剂,而它们最大的相同点就是能溶解污垢。所以一般的超声波清洗都会选择这些溶解性除垢剂,而在这类溶剂中盐酸是应用范围最广的。通常情况下,超声波清洗中最主要的污垢就是铁的氧化物,这种污垢在溶解过程中还有氧化还原、络合和崩解、剥解作用。

以下是在超声波工业清洗中常用的几种溶解性除垢剂的清洗原理:

1. 盐酸:盐酸在超声波清洗过程中,不仅能和水垢的表层起溶解反应,还能渗入垢中与内层的垢起溶解反应。因此,用盐酸清洗碳酸盐垢时,反应进行激烈,清洗时间短,通常可在二到四个小时内结束清洗。

2. 氨基磺酸:在使用碳钢的锅炉和热交换器上可用盐酸为溶垢清洗剂,但是对于使用奥氏体钢的板式换热器、亚临界参数锅炉过热器和化工容器中的垢,使用磺基磺酸清洗比较安全。因为氨基磺酸是是超声波清洗中较稳定的固体,这是它较盐酸等液体溶垢剂的另一优越之处。

氨基磺酸是中等强度酸,它含有的氨基对钢铁有一定的缓蚀作用,因此相同浓度的氨基磺酸比盐酸侵蚀能力弱,在耐蚀能力弱的材料或晶间腐蚀敏感性强的材料清洗时可选用。

3. 硝酸、醋酸与磷酸:硝酸是超声波清洗中很好的酸溶清洗剂,这是由于所有的硝酸盐都易溶于水。硝酸对钢铁有钝化作用,对奥氏体钢无致脆作用,是其另一优点。在清洗不锈钢板式热交换器时可用它为酸溶除垢剂。

⑶ 物理电脉冲阻垢系统除垢原理是什么

物理电脉冲阻垢系统使用的原理是,利用电泳技术的自然过程改变钙、镁的结晶结构,是晶体变成更加平滑的棒状形态,彼此不再相互黏着,水垢变成一种可被水冲走的细微粉末,新的沉积物也不在形成。所形成的棒状晶体越多,水垢预防的效果越强。

⑷ 用白醋除水垢的原理是什么

在生活里面,一些长期的盛水器具很容易会产生一些污垢,这些污垢往往是让人头疼的,用白醋除水垢就是比较多人使用的,那么用白醋除水垢的原理是什么呢?

1、 醋除水垢的原理是:醋酸能与水垢中的不溶性的钙、镁盐和碱反应,生成可溶性的醋酸盐,从而达到除去水垢的目的,实验中如没有白醋,也可用米醋代替,不过除水垢的效果要差些,原因是米醋的酸性要比白醋弱。

2、 白醋的主要成份是醋酸(化学式CH3COOH),水垢的主要成分是碳酸钙(化学式CaCO3)和氢氧化镁(化学式Mg(OH)2),碳酸钙和氢氧化镁都是难溶于水的盐,醋酸可以和碳酸钙或氢氧化镁发生复分解反应,生成新的可溶于水的盐,即除去水垢。

以上的就是关于用白醋除水垢的原理是什么的内容介绍了。

⑸ 汽车清洗剂的除垢机理是怎样的

清洗剂除垢是一个较复杂的过程,至今,尚未有定量的、完整的除垢理论。目前,比较统一回的认识是,答水基清洗剂的除垢机理有以下三个方面。
1、清洗剂对污垢质点的润湿作用当清洗剂与表面上的污垢质点接触 后,使表面污垢及其空隙被清洗剂湿润,产生充分接触,造成污一与被清 洗表面结合力的减弱、松动。
2、吸附作用清洗剂中的电解质形成的无机离子吸附在表面污垢质点 上,改变对污垢质点的静电吸引力。清洗汽车外表面时,既有物理吸附 (分子间相互吸引),又有化学吸附(类似化学键的力相互吸引)。
3、悬浮作用经过润湿、吸附的作用,表面上污垢质点脱落后,悬浮 于水基清洗剂中被冲走。
这种润湿-吸附-悬浮-冲掉的过程,不断循环,或综合起作用,就将车 辆表面上的污垢清除 掉。

⑹ 除垢剂的作用和原理

锅炉防垢剂是由碱性物质和有机物无机物复配而成。防垢剂中的3减性物质使锅炉水中的钙、镁盐类形成水渣,水渣通过排污除掉。这样就除去了钙、镁离子,使之形不成坚硬的水垢。防垢剂中的有机物,会增加水渣的流动性,使之容易排出,同时有机物还会在金属表面形成阻止层,阻止金属表面形成水垢。这一系列的化学和物理作用,就防止了水垢的形成。

⑺ 清洗剂除垢的原理包括哪几个过程

清洗抄剂包含固体形态袭和液体形态,如洗衣粉、洗洁精、洗衣液等。
总的来说,清洗剂去污过程是非常复杂的过程,需要经过一系列的物理化学反应,并且要借助外力,如搓洗,才能够将物体表面的污渍去除。
就物理化学反应部分,也就是清洗剂的作用原理有三部分:
一,湿润
二,溶解
三,抗再沉淀、增容
其中起主要作用的是洗涤剂中的活性物,其它的助剂都是为了促进活性物的效果。
活性物在水中电离出带负电的有机物离子,将污渍吸附并溶于水,这就是基本的原理了。
简单说就是制造一种溶液,将污渍溶解。

⑻ 脉冲波除垢是使用什么原理

脉冲波除垢是使用物理电脉冲原理,将管道中的水垢通过物理除垢方法,温和的清理掉,脉冲波除垢的好处在于无需切开管道,直接将脉冲带绑在管道外壁,通电既可以使用,也不需要后续的维护。

⑼ 电子除垢仪设备是使用什么原理来除垢的

电子除垢仪设备分电磁除垢和电脉冲除垢:

电磁除垢:电磁除垢对管道有要求,因为磁不能很好的穿透金属,所以金属管道在安装电磁除垢系统时需要去掉一块金属管,换上一块塑料管,过程比较复杂,并且在电磁除垢过程中水中的金属颗粒都吸附在设备周围,时间久了会导致管道堵塞。

电脉冲除垢:电脉冲是利用特殊的电容式电脉冲改变液体钙的结晶过程,整个过程是纯物理除垢,对任何管道都适用,无需开管,并且安装简单,但是物理电脉冲因为它特殊的属性,所以它的除垢过程是一个缓慢温和的,对于新设备,它有非常好的保护作用,如果是已经结了很厚的垢,可能需要先对管道进行清洗,再安装物理电脉冲系统,这样效果会更佳。

⑽ 电热水壶自动除水垢的原理是什么

电热水壶自动除水垢的原理一般是在电热水壶里加上磁铁来去除水垢。
电磁内法去除水垢容的原理是改变了水中碳酸钙的结晶形态。水垢的主要成分CaCO3是由水中的Ca(HCO3)2受热分解生成的,它有两种结晶方式,当电磁法处理过的水受热时,析出的CaCO3主要为针状文石结晶,文石结晶的结构疏松,抗拉、抗压能力差,黏结性弱,不易黏结成硬质水垢,它可在水中任意形成核结晶,形成泥渣状态沉淀而经由污水除去;而未经此话处理的水在加热时析出的CaCO3结晶主要为紧密地菱形方解石晶体,易在受热的金属表面上形成坚硬的水垢。

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