Nicht-Chemische Technologien Wasseraufbereitung Magnetischer Wasser-Entkalker
Sind Sie müde von den Umgang mit harten Wasser Seifenflecken auf Ihrem Badezimmer Armaturen?
Sind Sie sich sogar bewusst, der Kalk Ansammlung in Ihren Rohren und Heißwassererhitzer durch hartes Wasser?
Möchten Sie Leitungswasser besser verkostung?
Möchten Sie den Einsatz von Waschmitteln und Weichmachern reduzieren?
Möchten Sie die hohen Kosten und Wartung von Salzwasserenthärter vermeiden?
Möchten Sie die nützlichen Mineralien in Ihrem harten Wasser behalten und dabei die Auslaugung und Korrosionsprobleme Vermeiden, die mit weichem (oder enthärtetem) Wasser einhergehen?
Technologie
In diesem FTA verwendet ein magnetisches oder elektrostatisches Feld, um die Reaktion zwischen kalkbildenden Ionen in hartem Wasser zu ändern. Hartes Wasser enthält hohe Mengen an Kalzium, Magnesium und anderen divalenten Kationen. Bei Erwärmung bilden die divalenten Ionen unlösliche Verbindungen mit Anionen wie Karbonat. Diese unlöslichen Verbindungen haben eine viel geringere Wärmeübertragungsfähigkeit als Wärmeübertragungsflächen wie Metall. Sie sind Isolatoren. Somit wäre ein zusätzlicher Kraftstoffverbrauch erforderlich, um eine entsprechende Menge an Energie zu übertragen.
Die Verfügbarkeit von hochleistungsstarken Seltenerdmagneten hat die Magnettechnologie jedoch bis zu dem Punkt gebracht, an dem sie zuverlässiger ist. Ähnliche Fortschritte in der Materialwissenschaft, wie die Verfügbarkeit von keramischen Elektroden und anderen langlebigen dielektrischen Materialien, haben es ermöglicht, dass die elektrostatische Technologie auch zuverlässiger wird.
Das allgemeine Funktionsprinzip der Magnettechnik ist das Ergebnis der Physik der Wechselwirkung zwischen einem Magnetfeld und einer sich bewegenden elektrischen Ladung, in diesem Fall in Form eines Ions. Wenn Ionen durch das Magnetfeld gehen, wird auf jedes Ion eine Kraft ausgeübt. Die Kräfte auf Ionen gegensätziger Ladungen sind in entgegengesetzte Richtungen. Die Umleitung der Partikel neigt dazu, die Häufigkeit zu erhöhen, mit der Ionen gegensätzlicher Ladung kollidieren und sich zu einem mineralischen Niederschlag oder unlöslicher Verbindung zusammenfügen. Da diese Reaktion in einem Tieftemperaturbereich eines Wärmeaustauschsystems stattfindet, ist die gebildete Skala nicht haftend. Bei den vorherrschenden Temperaturbedingungen wird diese Form der adhärenten Form vorgezogen, die an Wärmeaustauschflächen befestigt wird.
Die Funktionsweise der elektrostatischen Einheiten ist sehr unterschiedlich. Anstatt die gelösten Ionen zusammenkommen und eine nicht-adhärente Skala bilden zu lassen, wird eine Oberflächenladung auf die Ionen aufgezwungen, so dass sie abstoßen, anstatt sich anzuziehen. So sind die beiden Ionen (positiv und negativ, bzw. Kationen und Anionen) einer Art, die zur Bildung von Skala benötigt werden, nie in der Lage, nahe genug zusammenzukommen, um die skalenbildende Reaktion zu initiieren. Das Endergebnis für den Anwender ist bei beiden Technologien gleich; Die Bildung von Skalen auf Wärmeaustauschflächen wird stark reduziert oder eliminiert.
Zu Kundendetails:
01. Was ist die Kapazität (m3/Stunde), die Sie für diese Ausrüstung benötigen?
Oder Sie können den Durchmesser des Wasserrohres bestätigen.
02. Was ist das Material für diese Entkalkungsanlage?
Gewöhnlicher Kohlenstoffstahl ist OK? Edelstahl (SS304/SS316)?
Was bedeutet, was ist die Quelle des zu behandelnden Rohwassers?
03. Was ist die Magnetkraft dafür?
Gewöhnliche 5000 Gauß? Höhere 10000 Gauß?
Entkalkung Magnetrohr Technische Parameter:
Modell |
Ein- und Auslass |
Abmessungen (mm) |
Durchflussrate |
Vertikal zentrieren |
Arbeitsmedium |
Gewicht |
Mm |
Zoll |
Durchmesser*Länge |
M 3 /h |
Starker Magnetismus (mt) |
Temperatur
(. C) |
Kg |
YLC-1 |
25 |
1 |
108×330 |
4, 9 |
160 |
0-80 |
3 |
YLC-1, 5 |
40 |
1, 5 |
108×330 |
12 |
160 |
0-80 |
3, 5 |
YLC-2 |
50 |
2 |
159×450 |
19 |
160 |
0-80 |
5 |
YLC-2, 5 |
65 |
2, 5 |
159×450 |
28 |
160 |
0-80 |
11 |
YLC-3 |
80 |
3 |
159×450 |
50 |
160 |
0-80 |
15 |
YLC-4 |
100 |
4 |
219×560 |
80 |
160 |
0-80 |
18 |
YLC-5 |
125 |
5 |
219×600 |
125 |
160 |
0-80 |
21 |
YLC-6 |
150 |
6 |
273×740 |
180 |
160 |
0-80 |
30 |
YLC-8 |
200 |
8 |
325×790 |
320 |
160 |
0-80 |
40 |
YLC-10 |
250 |
10 |
377×850 |
480 |
160 |
0-80 |
50 |
YLC-12 |
300 |
12 |
426×800 |
600 |
160 |
0-80 |
58 |
YLC-14 |
350 |
14 |
478×950 |
750 |
160 |
0-80 |
70 |
YLC-16 |
400 |
16 |
530×1000 |
850 |
160 |
0-80 |
95 |
YLC-18 |
450 |
18 |
630×1050 |
950 |
160 |
0-80 |
116 |
YLC-20 |
500 |
20 |
720×1100 |
1100 |
160 |
0-80 |
148 |
Advand:
Magnetische Behandlung von Wasser verhindert die Ansammlung von Mineralien
Nicht-chemische Technologien zur Kontrolle von Skala und Härte
Die Wirkung des Magnetfelds auf die Wasserhärte verringert
Wirkungen von magnetisiertem Wasser auf den Boden Sulfat-Ionen in Rinnsal Bewässerung
Auswirkungen des Magnetfeldes auf Calciumcarbonat Niederschlag in statisch Und dynamische Fluidsysteme
Auswirkungen von Magnetfeldern auf die Kristallisation von CaCO3 mit Permanentmagnete
Anregung der Keimung im Reis (Oryza sativa L. ) durch ein statisches Magnetfeld
Einfluss des statischen Magnetfelds auf die Elementzusammensetzung in der Datumsannahme
Magnetische Behandlung von Bewässerungswasser: Bewertung der Auswirkungen auf den Pflanzenertrag und die Wasserproduktivität
Die Wirkung von Magnetwasser auf Wachstum und Qualitätsverbesserung Von Geflügel
Exposition von Bewässerung und Trinkwasser auf ein Magnetfeld Mit kontrollierter Kraft und Richtung
Unsere Leistungen:
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