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技术原理

一、 防垢除垢原理

1、水垢形成的条件

一般在水里含有溶于其中的一定量的矿物质,如果水中矿物质含有量超过可溶解量,这样的水则称为过饱和,开始形成水垢。在一定条件下,例如在受热和经受压力下降时,水容纳矿物质的能力下降,水垢开始在设备和管道表面上形成。水垢在加热、压力下降及浓缩倍数提高时形成。


2、39°H2O电磁水波技术防垢原理
39°H2O电磁水波处理器所产生高频交变电磁场,透过管壁并以水作为导体,使得水中的正负离子在相反的方向上移动(图a),由于电荷性质相反,正负离子在移动时黏在一起形成松散凝块(图 b),凝块就是离子的松散排列,相当脆弱,易被紊流击碎,其中每个离子由一薄层水分子围绕(图c),当水受热或压力降低时,这些松散的凝块排除水分子并形成微小的晶体(图 d)悬浮在水中,晶体很坚固不易被紊流击碎,而且几乎能无限期地存续。


通过39°H2O电磁技术,使钙离子形成凝块,凝块在水受热时在水中变成小晶体,并逐步变大形成新晶体,这种晶体的尺寸大约为 10 微米(即百分之一毫米或人发厚度的十分之一),因而能够很容易被水流洗掉,而非通过新晶体在管道表面上形成结晶。这就是在39°H2O设备作用下管道表面不会结垢的原因。


3、39°H2O电磁水波技术除垢原理
在防止水垢生长的同时,39°H2O技术还可以清除原有的老垢。当溶解的钙和碳酸氢盐离子发生结晶时,它们形成碳酸钙(水垢)、二氧化碳和水,反应过程在两个方向上均能进行(图e)。化学反应说明溶解的钙离子和碳酸氢盐离子如何形成碳酸钙、二氧化碳和水。注意,箭头指向两个方向。

所以,已经存在于管道中的水垢能够通过39°H2O技术加以溶解,新的晶体形成时会释放二氧化碳,二氧化碳则能溶解现有的水垢(如图 f)。



二、节能原理

1、水垢的能耗:水垢的导热系数为0.464-0.679 W/·K,而碳素钢的导热系数为46.4-52.2 W/·K,只有碳素钢的1%。污垢热阻表示换热设备传热面上因沉积物而导致传热效率下降程度的数值,即换热面上沉积物所产生的传热阻力,单位为 ㎡·K / W。水垢的热阻为1.472-2.155·K / W,碳钢的热阻:0.0191-0.0215·K / W。水垢的热阻是碳钢热阻的100倍。水垢的富集厚度到1mm时,将多消耗10%的动力,水的阻力会增加1-2倍,热交换效率降低15%-20%,当水垢的厚度到达2-3mm时,热交换效率降低20%-30%,并导致水流不顺畅和锈蚀穿孔,管道通径减少30%以上。

2、节能原理:

去除老垢:在39°H2O电磁水波处理器工作3-6个月,原有老垢会慢慢去除,热交换效率提高10-30%,节能提高10-30%

预防新垢:对于新设备,39°H2O电磁水波处理器能有效防止新垢的产生,始终保持设备正常的热交换效率。


三、节水原理

1、浓缩倍数:

在循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值就是浓缩倍数。循环水的浓缩倍数越高,所需的补充水量就越少,因而节水率就越高。然而,浓缩倍数与节约水量之间并非是线性关系。循环水的浓缩倍数也并非是越高越好,国家标准中的浓缩倍数为3-5倍,太高就会有结垢倾向。


2、节水原理:

由于水是极性分子,经过39°H2O电磁水波处理器时,受磁场的影响使得水的偶极矩变大,水分子首尾相接,顺序排列。由于正负电荷的互相吸引,产生水合作用,形成水合离子,钙镁等离子处于水分子的包围中,仿佛让钙镁离子穿上了一件外衣,因而不易形成水垢。随着Ca、Mg的浓度不断在循环水中浓缩,活性水分子失去活性,晶核不断增大,球䉈石或文石转化为方解石,最终以方解石晶体稳定悬浮在水中而不在管壁结垢,此时的浓缩倍数可以成倍增加。

如下图:

安装了39°H2O电磁水波处理器后,浓缩倍数会增加到10倍以上,节水一倍以上。


四、防腐原理


防腐
缓蚀
39°H2O伴侣1号是专为安装了电磁水波处理器的水系统而研发的,其药剂使用量是常规药剂量的10%。我们从事化学水处理已经超过20年,在此期间一直持续我们的研究。
如果您的系统允许使用化学药剂39°H2O伴侣1号是循环水系统防腐的最好保障!

冷却循环水缓蚀剂作为一种供电子型的阴极缓蚀剂,中心的活性原子有未成对电子,呈缺电子状态,而铁离子的D轨道中易于供出电子,故缓蚀剂中心的活性原子接受铁d轨道的电子,与其形成d-π反馈键,产生由化学吸附而形成的具有缓蚀作用的吸附膜。因此当39°H2O发出电子信号波,使药剂的电荷分布发生改变,增加了缓蚀剂的亲电活性,从而能大幅提高缓蚀效果!