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电子水处理技术阻垢除垢机理

电子水处理技术阻垢除垢机理

电子水处理技术的阻垢除垢机理可以从两个角度来考虑。

电子水处理技术物理角度

从物理的角度来看,当水流经水处理器时在低压微电流所产生的电场力作用下,水中溶解的离子和极性的水分子会发生定向移动;水分子中的电子被激发,从低能轨道跃迁到高能轨道,引起水分子电位能的损失,使其电位下降,致使水分子与器壁的固液界面间的偶电层电位差减小,导致粒子的水合程度和相互聚集的状况发生变化;改变水分子自身的状态和水分子间的缔合程度等。

由这些作用产生的阻垢机理可以有2种:一种是在常温下可使水质稳定,增加水的溶解能力,减少结晶,把离子或胶体颗粒稳定在水溶液中;另一种是在高温下持续处理提供种晶核,促进水中的积垢成分聚集成松散的泥渣沉于水底。该2种作用相反,但都能达到防除积垢的效果。

对于已经结垢的系统,由于被处理过的水中含有大量被激励的电子,它们对水垢分子有一定的破坏作用,会使器壁原有的垢层剥落和溶解,直到消失。这种阻垢机理,与高压静电阻垢技术以及磁化或电磁阻垢技术的阻垢机理有很大程度上的相似性。

电子水处理技术化学角度

从化学的角度来看,两极间施加的低压直流电场,会在阴极区与水的界面引发电极反应,见式(1):2H2O 2e→2OH- H2↑(1)由于反应产生OH-,使得阴极表面附近pH上升,CO32-增多,见式(2)HCO3- OH-→H2O CO32-(2)而Ca2 、Mg2 等成垢离子由于静电引力的作用会向阴极区迁移,并最终在阴极区附近富集,造成局部浓度远大于本体溶液浓度。此时Ca2 、Mg2 分别与CO32-和OH-反应生成沉淀,见(3)、式(4):Ca2 CO32-→CaCO3↓(3)Mg2 2OH-→Mg(OH)2↓(4)上述反应使得水中的成垢离子浓度大幅降低,起到了抑制水垢形成的效果。经电子水处理后在阴极区析出的水垢很容易被高速水流带走或者是用专用的清除设备将其刮除。由此可以看出,电子场水处理技术是一种主动防垢技术。

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电子水处理技术造价信息

  • 市场价
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智能除垢Ⅰ型电子水处理

  • CLW-I-DS24-1.6品种:反冲过滤电子水处理器;处理量(m3/h):24;工作压力(MPa):1.6;进出口管径DN(mm):40;
  • 柯林沃
  • 13%
  • 北京文仪通科技发展有限公司
  • 2022-12-06
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智能除垢Ⅰ型电子水处理

  • CLW-I-DS18-1.6品种:反冲过滤电子水处理器;处理量(m3/h):18;工作压力(MPa):1.6;进出口管径DN(mm):25;
  • 柯林沃
  • 13%
  • 北京文仪通科技发展有限公司
  • 2022-12-06
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电子水处理仪(除垢仪)

  • DN250
  • 13%
  • 上海日泰阀门制造有限公司
  • 2022-12-06
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电子水处理仪(除垢仪)

  • DN450
  • 13%
  • 上海日泰阀门制造有限公司
  • 2022-12-06
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电子水处理仪(除垢仪)

  • DN125
  • 13%
  • 上海日泰阀门制造有限公司
  • 2022-12-06
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自控热处理

  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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自控热处理

  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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自控热处理

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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自控热处理

  • 台班
  • 汕头市2010年3季度信息价
  • 建筑工程
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自控热处理

  • 台班
  • 汕头市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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电子水处理

  • DN150(电子除垢仪)
  • 3个
  • 4
  • 沪航
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-25
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电子水处理

  • 加长 200(电子除垢仪)
  • 4个
  • 4
  • 沪航
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-24
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电子水处理

  • DN125(电子除垢仪)
  • 3个
  • 4
  • 沪航
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-10-27
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电子水处理

  • 65mm(电子除垢仪)
  • 9台
  • 4
  • 沪航
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-08-19
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电子水处理

  • 125mm(电子除垢仪)
  • 5个
  • 4
  • 沪航
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-08-01
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电子水处理技术作用

该技术能广泛运用于工业和民用的冷、热水循环系统的供水处理,具有很好的防垢除垢、杀菌灭藻以及缓蚀防腐的功效,能够起到较好的节能节水作用。

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电子水处理技术灭菌消毒的机理

电子水处理技术的杀菌机理非常复杂,包括物理、化学和生物等多种作用机制与反应历程,主要涉及到以下几个方面:

(1)活性氯的作用。当对含氯离子的水溶液进行处理时,氯离子在阳极表面被氧化,生成氯气;氯气与水反应生成次氯酸。活性氯即为Cl2、HClO、ClO-3种形式的总和,其杀菌效果好且具有持续杀菌作用。C.Morita实验表明,即使在氯离子浓度很低的情况下,电解所产生的活性氯也具有十分优良的杀菌效果。但电解氯的过程对电极的腐蚀作用非常大,因此采用电解氯来杀菌对所使用的金属阳极有较高的要求。

(2)活性自由基的作用。水在处理过程中,产生了一系列的活性自由基,如HO·、O2·、Cl·等。H.F.Diao等对臭氧、氯、Fenton试剂以及电化学法杀灭大肠杆菌做了对比研究,通过观察4种方法处理后大肠杆菌的SEM图片,发现电化学法和Fenton试剂法所得到的结果十分相近,细胞的破坏程度明显高于臭氧和氯处理过的细胞。由此他们认定HO·是电化学法杀菌的主要成分。K.P.Dress等实验表明,当水中加入谷胱甘肽(GSH)之后,由于GSH能保护细胞免受自由基和氧化剂的攻击,使得电化学杀菌的能力大大下降。这也证明电解过程中产生的大量氧化性物质,尤其是无氯情况下产生的自由基,是灭菌的关键所在。

(3)电极表面的吸附作用。T.Matsunaga等研究表明,电化学杀菌是由于细菌吸附在电极表面,与电极之间进行了直接的电子交换,导致细胞内胞内酶CoA的氧化,破坏了细菌的呼吸能力,而致使细菌死亡。死亡的细胞从电极上脱落下来,保持了电极杀菌的持续性。

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电子水处理技术阻垢除垢机理常见问题

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电子水处理技术缓蚀防腐的机理

由于电解作用,电子水处理装置的出水中含有大量的活性成分,可使腐蚀金属器壁上的红锈Fe2O3·nH2O转化为致密的Fe3O4膜;而对于清洁的金属器壁,则会发生电化学反应生成Fe3O4保护膜。

微生物滋长被控制,管路与管壁上的积垢被清除,使金属管道腐蚀的两大原因(微生物腐蚀和沉积腐蚀)被抑制,从而起到缓蚀防腐的功效。

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电子水处理技术阻垢除垢机理文献

电子阻垢除垢仪工作原理 电子阻垢除垢仪工作原理

电子阻垢除垢仪工作原理

格式:pdf

大小:386KB

页数: 2页

电子阻垢除垢仪工作原理 高效变频电子感应水处理节能系统由 (1)一台变频调幅调频信号发生器和 (2)输出 感应线圈组成。信号发生器按设定参数 (1)产生一组变频调制信号 ,(2)对已调制信 号放大驱动, (3)接受参数设置, (4)实时监控报告工作状态 ;输出感应线圈与现场 管道相结合 (1)完成换能作业, (2)参与输出电磁波特性选择, (3)发送电磁波能。 CT 系列设备防止流水管道结垢的基本技术原理是依据 (1)电磁波能使水中的矿 物质产生文石效应, (2)电磁波具有横波特性, (3)不同频段的电磁波可在水中或 管道中传播, (4)电磁波能对带电分子扰动激发, (5)水受电磁波作用半衰期较长 等物理特性 ;在特定频带内对流水管道中施加合理的电磁波能去改变化合物的团 粒大小,干预晶体形成的形状, 改善液体对化合物的可溶性, 既而降低水中矿物 质的饱和度,提高水的溶解能力, 缓释水垢,破

电子水处理仪 电子水处理仪

电子水处理仪

格式:pdf

大小:386KB

页数: 3页

电子水处理仪 随着我国现代化建设步伐的加快,各类工业循环水,冷却设备的应用 日趋广泛。由于冷却循环系统中的水在循环时,不可避免地产生不同程度的结垢、菌藻滋 生和腐蚀三大危害,从而造成热敏率下降、设备寿命缩短,严重的出现设备穿孔、管道阻 塞、甚至被迫停机。而忽视水质处理是我国循环水系统管理中普遍存在的一个突出的问题。 由于地区环境和水质的原因,设备管道锈蚀和水中可能滋生大量的菌藻,危害人们日 常生产和生活。传统的化学方法虽可避免水垢或去除水垢,但成本昂贵、耗费人力且污染 环境。BTD 系列电子处理仪是针对上述难题, 悉心研制的水处理产品, 应用高频电磁技术 对水进行全面处理,有效达到除垢、防垢、杀菌灭藻功能。 BTD 型电子水处理仪采用纯物理方式, 利用复合交变电技术产生高频电磁场对水进行 处理,以不改变水的化学成份情况下改变水的物理结构,从而达到防垢、除垢、杀菌灭藻 的目的。高效、安全、

水处理技术办刊成果

水处理技术出版发行

据2020年3月8日中国知网显示,《水处理技术》共出版文献8842篇 。

据2020年3月8日万方数据知识服务平台显示,《水处理技术》共载文5907篇、基金论文量为3607篇 。

据2020年3月8日《水处理技术》官网显示,《水处理技术》月发行量在20000册左右,订户遍及各级相关市政机关、科研院所、大专院校、工程公司、水处理设备制造商与销售商等。行业涉及化工、电力、电子、煤炭、石油、医药、食品、纺织、印染、造纸、冶金、机械、铁路、环保、建筑、市政、军事等领域 。

水处理技术收录情况

《水处理技术》是CA化学文摘(美)(2014)来源期刊、JST日本科学技术振兴机构数据库(日)(2018)来源期刊、CSCD中国科学引文数据库来源期刊(2019-2020年度)(含扩展版)、北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊(1992年第一版,2000年版,2004年版,2008年版,2011年版,2014年版,2017年版)、中国学术期刊(光盘版)来源期刊、全国中文核心期刊、全国科技核心期刊、RCCSE中国核心学术期刊(A)、美国《剑桥科学文摘:自然科学》(CSA:NS)来源期刊,被中国知网、万方数据知识服务平台等数据库收录 。

水处理技术影响因子

据2020年3月8日中国知网显示,《水处理技术》总被下载2116134次、总被引82280次,(2019版)复合影响因子为1.140、(2019版)综合影响因子为0.718 。

据2020年3月8日万方数据知识服务平台显示,《水处理技术》被引量为78425次、下载量为345146次;据2017年中国期刊引证报告(扩刊版)数据显示,该刊影响因子为0.76(环境科学技术及资源科学技术刊均影响因子为0.99),在全部统计源期刊(6670种)中排第2194名 。

水处理技术荣誉表彰

《水处理技术》是Caj-cd规范获奖期刊。

2001年,被中国原国家新闻出版总署评为“中国期刊方阵”的双效期刊。

2002年、2009年和2012年,获得"第三、四、五届华东地区优秀期刊"荣誉称号。

2003-2008年,连续获得浙江省优秀科技期刊一等奖。

2011年,获得全国石油和化工行业优秀报刊一等奖 。

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水处理技术文化传统

水处理技术办刊宗旨

《水处理技术》办刊宗旨是以高科技领域的膜分离技术和脱盐净水技术作为报导重点,兼顾其它水处理和废水处理技术,坚持理论与应用研究并重,努力促进中国国内外学术交流和新技术应用,为中国国民经济建设服务 。

水处理技术投稿指南

1、论文题名以简明、确切的词语反映文章内容中最重要的特定内容,一般不超过20个字,题名应言简意赅且富于信息。

2、文章署名及单位应是对文章全部或部分内容做出主要贡献并能对文章内容负责的人和单位,作者姓名与单位应中英文对照,分别排在中英文文题之下,英文姓氏、名字的首字母应大写,作者的工作单位,应包括单位标准全称、所在省、市名及邮政编码,单位名称与省市之间以逗号“,”分隔,整个数据项用圆括号“()”括起,多作者的工作单位名称之前加与作者姓名序号相同的数字序号,各工作单位之间以分号“;”分隔,作者工作单位的英译文还应在邮编之后加“,Chin”。

3、摘要应为客观、如实地反映文章内容的有数据、有结论的完整短文,有独创性和自含性,即不阅读论文,能获得必要的信息,采用第三人称的写法,“对……进行了研究”“报告了……现状”,不必使用“本文”“作者”等作为主语,英文摘要应与中文对应,无语言表达错误,符合英文语言习惯。

4、中英文关键词一般3~8个;应尽量使用主题词;应避免将词组作为关键词。

5、论文一般按引言(不单列标题,用200~300字阐述开展本工作的目的、理论基础和与本题有关的中国国内外进展情况及本工作的创新及特色,但无需对主题开展全面回顾,也不要述及研究的数据和结论)、实验部分、结果与讨论、结论的格式书写;文章标题层次为:一级标题1(宋体小四号加黑),二级标题1.1(黑体五号加黑),三级标题1.1.1(楷体五号加黑);文章正文内容采用五号宋体,不加黑。

6、使用中国国家法定计量单位,同一单位在全文中写法一致,使用单位的国际符号表达量值;并写清字母、符号的大、小写,正、斜体;注明上、下角的字母、数码和符号 。

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电子水处理技术参数

1、处理效果

①. 缓蚀率:≤0.125mm/a;

②.阻垢、除垢率:≥90%;

③.杀菌、灭藻率:≥80%。

2、进水要求

①.总硬度(以CaCO3计):≤800mg/L;

②.水温:≤50℃(特殊情况可定制);

③.流速:>1米/秒,≤2.8米/秒。

3、工作环境参数

①.工作压力:≤1.6MPa;

②.系统压力:≥0.3MPa;

③.工作电压:220v±10%/50Hz;

④.工作温度:-25℃-+95℃;

⑤.工作环境温度:-25℃-+50℃;

⑥.相对湿度:<95%(温度25℃时)。

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