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离子高压静电水处理器工作原理

离子高压静电水处理器工作原理

经静电处理的水获得能量,产生活性氧,它对无垢系统中的金属表面产生一层耐腐蚀很强的氧化黑膜,而减少金属进一步腐蚀。活泩氧还具有很强的杀灭微生物作用,对持续使用离子棒的循环水体,可有效杀灭细菌及藻类,同时抑制其生长。

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离子高压静电水处理器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

静电水处理器

  • 品种:高压静电子式水处理器;进出口管径DN(mm):300;处理量(m3/h):400000-660000;工作压力(MPa):1.6
  • 莱斯
  • 13%
  • 吉林省莱斯环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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静电水处理器

  • 品种:高压静电子式水处理器;进出口管径DN(mm):500;处理量(m3/h):1600000-2100000;工作压力(MPa):1
  • 莱斯
  • 13%
  • 吉林省莱斯环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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静电水处理器

  • 品种:高压静电子式水处理器;进出口管径DN(mm):600;处理量(m3/h):2100000-2800000;工作压力(MPa):1
  • 莱斯
  • 13%
  • 吉林省莱斯环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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静电水处理器

  • 品种:高压静电子式水处理器;进出口管径DN(mm):250;处理量(m3/h):260000-400000;工作压力(MPa):1.6
  • 莱斯
  • 13%
  • 吉林省莱斯环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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静电水处理器

  • 品种:高压静电子式水处理器;进出口管径DN(mm):80;处理量(m3/h):20000-40000;工作压力(MPa):1.6;型号
  • 莱斯
  • 13%
  • 吉林省莱斯环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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渗滤液处理系统

  • 处理能力500(t/日)
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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污泥脱系统

  • (综合)
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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泵提升系统

  • 提升质量500(t/日)
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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子除垢仪

  • DA型 DN50
  • 珠海市2016年6月信息价
  • 建筑工程
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子除垢仪

  • DA型 DN100
  • 珠海市2016年6月信息价
  • 建筑工程
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静电水处理器

  • HBBR90-1.6-125-E
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2013-09-12
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高压静电水处理/离子水处理器

  • HASZS-L-150I 适用管径:150mm
  • 1台
  • 1
  • 皇奥
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-12-14
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高压静电水处理/离子水处理器

  • HASZS-L-200I 适用管径:200mm
  • 7台
  • 1
  • 皇奥
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-12-29
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高压静电水处理/离子水处理器

  • HASZS-L-100I 适用管径:100mm
  • 7台
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-06-29
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高压静电水处理/离子水处理器

  • HASZS-L-80I 适用管径:50mm
  • 9台
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-05-14
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离子高压静电水处理器概述

离子棒水处理技术采用纯物理方法,对工业用水和生活用水进行电场的极化处理,能有效清除各种系统广泛存在的结垢、菌藻繁殖、管道腐蚀等问题,是当今国际上最先进的水处理技术。离子棒是通过高压静电场的直接作用,改变水分子的物理结构,使水中所含的阳离子不致于趋向器壁,从而达到防垢的目的。由于静电场的作用,在结垢系统中能破坏分子之间的结合,改变晶体结构、促使硬垢疏松,增加水的偶极距,提高了水垢的溶解速率,使已经生成的水垢逐渐剥离、脱落、达到除垢的目的。

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离子高压静电水处理器功能特点

1、除垢防垢、杀菌灭藻、缓蚀防腐。

2、采用加拿大进口芯片,性能稳定,保证持久功效。

3、采用进口电缆连接件,保证连接自如,可靠的密封性能保护控制箱电路不受温度及腐蚀气体的侵蚀。

4、使用安全,高压静电场,但仅是微安级电流,绝不伤及人身安全。

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离子高压静电水处理器工作原理常见问题

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离子高压静电水处理器应用领域

1、工业循环水、中央空调循环水系统 、锅炉及热交换供热系统。

2、中央供水管道、逆渗透及膜处理水工领域等。

3、景观喷泉、蓄水池、养殖池、、游泳池等。

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离子高压静电水处理器工作原理文献

智能静电水处理器的设计 智能静电水处理器的设计

智能静电水处理器的设计

格式:pdf

大小:483KB

页数: 2页

介绍了一种新型的用于循环水处理的由单片机控制的静电水处理系统,该系统通过测量循环水的温度和流量,自动调节静电场的强度,从而实现最佳的水处理效果。同时系统设计了防盗和工作异常等报警电路。文中给出了相应的水温和流量探测器,报警电路及其与单片机的连接及软件流程。

电子水处理器工作原理 电子水处理器工作原理

电子水处理器工作原理

格式:pdf

大小:483KB

页数: 1页

电子水处理器工作原理 电子式水处理器工作原理是什么?具有哪些优势? (郑州洛斯机电) 专业提供海 卓帕斯水处理器, 接下来为大家讲解, 它是利用电子元器件产生的高频交变电磁 场,让水在经过水处理器时, 物理性能发生改变——原来缔合链状大分子断裂成 单个水分子,水分子的偶极矩增大, 带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的 正负离子周围, 使盐离子运动速度降低, 静电引力下降, 碰撞结合的机会大大减 少,无法形成水垢, 达到防垢的目的。 工业上许多行业的冷却水系统均会产生水 垢,利用传统的方式不仅麻烦,而且耽误过多的时间。当前,电子水处理器利用 了极性水分子的偶极矩增大, 与盐正负离子的吸引力增大, 从而使受热面或管壁 原有的水垢变得松软,龟裂,在水中力的作用下,以致自行脱落,从而达到除垢 的目的,同时水中微电流破坏微生物的生存环境, 另外在水中形成的活性氧自由 基能氧化微生物的细胞膜, 破坏

离子常见离子

离子阳离子

1.简单阳离子

常见简单阳离子

名称

化学式

别称

铝离子

Al3

钡离子

Ba2

铍离子

Be2

铯 离子

Cs

钙离子

Ca2

铬离子(II)

Cr2

铬离子(III)

Cr3

铬离子(VI)

Cr6

钴离子(II)

Co2

钴离子(III)

Co3

亚铜离子(I)

Cu

铜离子(II)

Cu2

铜离子(III)

Cu3

镓 离子

Ga3

氦离子

He2

α粒子

氢离子

H

质子

亚铁离子(II)

Fe2

铁离子(III)

Fe3

铅离子(II)

Pb2

铅离子(IV)

Pb4

锂离子

Li

镁离子

Mg2

锰离子(II)

Mn2

锰离子(III)

Mn3

锰离子(IV)

Mn4

锰离子(VII)

Mn7

汞离子(II)

Hg2

亚镍离子(II)

Ni2

镍离子(III)

Ni3

钾 离子

K

银 离子

Ag

钠离子

Na

锶离子

Sr2

亚锡离子(II)

Sn2

锡离子(IV)

Sn4

金离子

Au3

锌 离子

Zn2

2.多原子阳离子

常见多原子阳离子

离子名称

符号

铵根离子

NH4

水合氢离子

H3O

硝鎓离子

NO2

亚汞(I)

Hg22

离子阴离子

1.简单阴离子

常见简单阴离子

名称

化学式

合称

砷离子

As3−

砷化物

叠氮根离子

叠氮化物

溴离子

Br

溴化物

氯离子

Cl

氯化物

氟离子

F

氟化物

氢负离子

H

氢化物

碘离子

I

碘化物

氮离子

N3−

氮化物

氧离子

O2−

氧化物

磷离子

P3−

磷化物

硫离子

S2−

硫化物

过氧根离子

O22−

过氧化物

2. 含氧酸根

常见含氧酸根离子

名称

化学式

合称

砷酸根离子

AsO43−

砷酸盐

亚砷酸根离子

AsO33−

亚砷酸盐

硼酸根离子

BO33−

硼酸盐

溴酸根离子

BrO3

溴酸盐

次溴酸根离子

BrO

次溴酸盐

碳酸根离子

CO32−

碳酸盐

碳酸氢根离子

HCO3

碳酸氢盐

氢氧根离子

OH

氢氧化物

氯酸根离子

ClO3

氯酸盐

高氯酸根离子

ClO4

高氯酸盐

亚氯酸根离子

ClO2

亚氯酸盐

次氯酸根离子

ClO

次氯酸盐

铬酸根离子

CrO42−

铬酸盐

二铬酸根离子

Cr2O72−

二铬酸盐

碘酸根离子

IO3

碘酸盐

硝酸根离子

NO3

硝酸盐

亚硝酸根离子

NO2

亚硝酸盐

磷酸根离子

PO43−

磷酸盐

亚磷酸根离子

HPO32−

亚磷酸盐

磷酸一氢根离子

HPO42−

磷酸一氢盐

磷酸二氢根离子

H2PO4

磷酸二氢盐

锰酸根离子

MnO42−

锰酸盐

高锰酸根离子

MnO4

高锰酸盐

硫酸根离子

SO42−

硫酸盐

硫代硫酸根离子

S2O32−

硫代硫酸盐

硫酸氢根离子

HSO4

硫酸氢盐

亚硫酸根离子

SO32−

亚硫酸盐

亚硫酸氢根离子

HSO3

亚硫酸氢盐

过硫酸根离子

S2O82−

过硫酸盐

硅酸根离子

SiO44−

硅酸盐

偏硅酸根离子

SiO32−

偏硅酸盐

铝硅酸根离子

AlSiO4

铝硅酸盐

3. 有机酸根离子

常见有机酸根离子

名称

化学式

合称

乙酸根(醋酸根)离子

C2H3O2

乙酸盐

甲酸根离子

HCO2

甲酸盐

草酸根离子

C2O42−

草酸盐

草酸氢根离子

HC2O4

草酸氢盐

4. 其他阴离子

其他常见阴离子

名称

化学式

合称

硫化氢根离子

HS

硫化氢盐

碲离子

Te2−

碲化物

氨基负离子

NH2

氨基盐

氰酸根离子

OCN

氰酸盐

硫氰酸根离子

SCN

硫氰酸盐

氰离子

CN

氰化物

离子常见颜色

常见有颜色的离子

名称

化学式

颜色

高锰酸根离子

MnO4-

紫色

锰酸根离子

MnO42-

绿色

铬酸根离子

CrO42-

黄色

重铬酸根离子

Cr2O72-

橙色

铜离子

Cu2

蓝色

亚铜离子

Cu

红色

铁离子

Fe3

褐色

亚铁离子

Fe2

淡绿色

亚钴离子

Co2

粉红色

锰离子

Mn2

淡粉红色

溴离子

Br-

淡黄色

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离子离子概念

离子是指原子或原子基团(原子团)失去或得到一个或几个电子而形成的带电荷的粒子。

离子分类

当原子得到一个或几个电子时,质子数小于核外电子数,且质子数=核外电子数-所带电荷数,从而带负电荷,称为阴离子。

当原子失去一个或几个电子时,质子数大于核外电子数,且质子数=核外电子数 所带电荷数,从而带正电荷,称为阳离子。

络离子是指由某些分子、原子或阳离子通过配位键与电中性分子或阴离子形成的复杂离子,例如水合离子。络离子本身可以属于阳离子或阴离子。

离子属性

在化合物的原子间进行电子转移而生成离子的过程称为电离,电离过程所需或放出的能量称为电离能。电离能越大,意味着原子越难失去电子。 离子化合物,即阴、阳离子间以离子键组成的化合物,如可溶于水的酸、碱、盐,当在水中溶解并电离时,恒定条件下,处于离子状态的比例和处于分子状态的比例达到动态平衡,称为离子平衡(ion balance)。

离子结构示意

离子结构示意图与原子结构示意图一样,人们可以用离子结构示意图来表示离子的核电荷数和电子层排布。小圈和圈内的数字分别表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数。

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离子离子键

离子键 :使阴、阳离子结合成化合物的静电作用。

离子键是由电子转移(失去电子者为阳离子,获得电子者为阴离子)形成的。即正离子和负离子之间由于静电引力所形成的化学键。离子既可以是单离子,如Na 、Cl-;也可以由原子团形成;如SO42-,NO3-等。离子键的作用力强,无饱和性,无方向性。离子键形成的矿物总是以离子晶体的形式存在。

研究认为,在分子或晶体中的原子决不是简单地堆砌在一起,而是存在着强烈的相互作用。化学上把这种分子或晶体中原子间(有时原子得失电子转变成离子)的强烈作用力叫做化学键。键的实质是一种力。所以有的又叫键力,或就叫键。

矿物都是由原子、分子或离子组成的,它们之间是靠化学键联系着的。

化学键主要有三种基本类型,即离子键、共价键和金属键。

共价键的形成强,有饱和性与方向性。因为只有自旋方向相反的电子才能配对成键,所以共价键有饱和性;另外,原子轨道互相重叠时,必须满足对称条件和最大重叠条件,所以共价键有方向性。共价键又可分为三种:

1.非极性共价键形成共价键的电子云正好位于键合的两个原子正中间,如金刚石的C—C键。

2.极性共价键 形成共价键的电子云偏于对电子引力较大的一个原子,如Pb—S 键,电子云偏于S一侧,可表示为Pb→S。

3.配价键 共享的电子对只有一个原子单独提供。如Zn—S键,共享的电子对由锌提供,Z: ¨..S:=Z n→S 共价键可以形成两类晶体,即原子晶体共价键与分子晶体。原子晶体的晶格结点上排列着原子。原子之间有共价键联系着。在分子晶体的晶格结点上排列着分子(极性分子或非极性分子),在分子之间有分子间力作用着,在某些晶体中还存在着氢键。

离子间的反应

凝固成液氯、液氨和干冰(二氧化碳的晶体)。说明在分子之间还有一种作用力存在着,这种作用力叫做分子间力(范德华力),有的叫分子键。分子间力的分子的极性有关。分子有极性分子和非极性分子,其根据是分子中的正负电荷中心是否重合,重合者为非极性分子,不重合者为极性分子。 分子间力包括三种作用力,即色散力、诱导力和取向力。

(1)当非极性分子相互靠近时,由于电子的不断运动和原子核的不断振动,要使每一瞬间正、负电荷中心都重合是不可能的,在某一瞬间总会有一个偶极存在,这种偶极叫做瞬时偶极。由于同极相斥,异极相吸,瞬时偶极之间产生的分子间力叫做色散力。任何分子(不论极性或非极性)互相靠近时,都存在色散力。

(2)当极性分子和非极性分子靠近时,除了存在色散力作用外,由于非极性分子受极性分子电场的影响产生诱导偶极,这种诱导偶极和极性分子的固有偶极之间所产生的吸引力叫做诱导力。同时诱导偶极又作用于极性分子,使其偶极长度增加。从而进一步加强了它们间的吸引。

(3)当极性分子相互靠近时,色散力也起着作用。此外,由于它们之间固有偶极之间的同极相斥,异极相吸,两个分子在空间就按异极相邻的状态取向,由于固有偶极之间的取向而引起的分子间力叫做取向力。由于取向力的存在,使极性分子更加靠近,在相邻分子的固有偶极作用下,使每个分子的正、负电荷中心更加分开,产生了诱导偶极,因此极性分子之间还存在着诱导力。

总之,在非极性分子之间只存在着色散力,在极性分子和非极性分子之间存在着色散务和诱导力,在极性分子之间存在着色散力、诱导力和取向力。色散力、诱导力和取向力的总和叫做分子间力。分子间力没有方向性与饱和性,键力较弱。

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