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内磁水处理器,利用永久磁体产生的超高强磁场,在不改变水原有的化学成份条件下,使水中矿物质的物理结构发生变化。原来缔合链状的大分子,断裂成单个小分子,水分子偶极距发生偏转。水中溶解盐类的正负离子(垢分子)被单个水分子包围,使水中的钙、镁等结垢物的针状结晶改变为粒状结晶体,相互粘附与聚积特性受到了破坏,从而在受热面或管理壁上不结硬垢,粒状结晶体则随排污孔排出,同时由于水分子偶极距增大,使其与盐类正负离子吸引力增大,使受热炉壁、管壁上原有的旧垢逐淅开裂、疏松、自行脱落 ,达到了处理效果。
1)可水平或垂直安装,但不应设在系统总干管上,以防在系统减少流量时设备内流速降低而影响处理效果。
2)磁化器前应设置过滤器。
3)定期排污,宜连续排污(排污量为循环水量0.5%)。
4)隔1~2年要检查磁场强度,当降低至设计强度的40%左右,就应调换永久磁铁后使用。
5)磁水器应避免振动,以免磁化效应减弱。
6)磁水器安装在金属管道上时,应接跨越导线,以免杂散电流干扰磁场。
7)安装位置应避免靠近其它磁场设备(如电机),当距离小于1.0m时,应对设
备屏蔽处理。
8)选用的产品应符合HG/T3133-1998行业标准。
产品标准:《内磁水处理器》DJ/T3066-1997
静电水处理器:利用高压静电场进行处理。
电子水处理器:利用低压静电场进行处理。
内磁水处理器:利用磁场进行水处理。
利用钕铁硼稀土永磁材料蕴藏的巨大能量,经优化设计,形成多波峰垂直中心磁场.当水或流体以≥1.5米/秒的速度流经垂直磁场时,将会产生电动势,使晶格细化,即原水中的垢晶颗粒粒径由原来的约3.39微米,变为...
建议依据设计要求组价 补充子目 合理计取相关费用完成。因为刚才查看过了,目前河北定额内没有相应子目的。
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高频电磁水处理器处理腔的仿真与设计
处理腔是高频电磁水处理器的重要组成部件,为了确定何种处理腔结构对高频电磁阻垢除垢具有更佳的效果,利用Ansoft Maxwell软件建立了有限元模型,对两种常见的处理腔,即同轴电极式处理腔和缠绕电极式处理腔内的电磁场能量分布进行仿真计算,比较了两种处理腔向水体释放电磁能量的大小以及处理腔内观测点的瞬时能量密度的分布特征。仿真分析表明,当施加相同的激励源并处理相同体积的水时,同轴电极式处理腔内的电磁能量远大于缠绕电极式处理腔;但是同轴电极式处理腔内电磁能量分布不均匀,由阳极向阴极依次递减,而缠绕电极式处理腔内电磁能量分布较为均匀。这些结论对于高频电磁水处理器处理腔的设计具有重要的指导意义。
静电水处理器:利用高压静电场进行处理。
电子水处理器:利用低压静电场进行处理。
内磁水处理器:利用磁场进行水处理。
(1)根据所需要处理的水量来选择水处理器的规格,为了保证效果,一般需要采用全流量通过水处理器。内磁水处理器对通过流速有要求,最低不应小于1.5m/s。静电和电子水处理器,要求通过处理器时,必须有一定的停留时间,可以在额定处理水量的±20%左右范围内选用,一般不影响处理效果。
(2)要考虑安装要求与运行管理:内磁水处理器可以任意角度安装,静电和电子水处理器一般需要垂直安装,以避免悬浮物或其它杂质在装置内沉淀。
静电和电子水处理器(包括高频发生器或高压发生器)和较大容量(>20kW)的电器之间要有一定距离(至少5m~6m),否则在两者之间应设屏蔽罩和良好的接地。
内磁水处理器因其外壳已考虑了屏蔽,故和其它电器设备无距离要求。静电和电子水处理器还要考虑定期巡视和检修空间。高压和高频发生器要考虑防潮通风,以防发生短路或电子元件过热导致故障。
静电和电子水处理器需要一定的维修和管理,而内磁水处理器一般无需管理,尤适用于维修力量不足之处。
作为小流量,水质以结垢型为主,浓缩倍数小条件下采用。
参数 类型 |
电子水处理器 |
静电水处理器 |
内磁水处理器 |
水温(℃) |
≤150 |
≤80 |
≤80 |
流速(m/s) |
—— |
—— |
1.5~3.5 |
适用水质(mg/L) |
总硬度<550 |
总硬度<7000 |
总硬度<3000 |
主要适用于结垢成分是碳酸盐型水,当水中含有磷酸盐时要慎用,水中主要结垢成分是磷
酸盐、硅酸盐时不宜使用。