① 超聲波防垢除垢工作原理
超聲波防垢除垢的工作原理主要依賴於超聲波的多種效應,包括空化效應、活化效應、剪切效應和抑製作用。
空化效應:
活化效應:
剪切效應:
抑製作用:
綜上所述,超聲波防垢除垢設備通過利用超聲波的多種效應,在常溫、常壓的環境條件下,產生極端物理環境,引發多種效應,從而實現超聲波防垢、除垢的目的。
② 用什麼方法可以去除太陽能裡面的水垢
使用太陽能設備時,結垢問題在任何地區都普遍存在。為確保設備性能穩定,建議每年至少進行一次除垢操作。在選擇太陽能設備時,對於水質較差的地區,應避免使用三腔管結構。目前,針對太陽能防垢除垢,主要有以下三種方法:
首先,在安裝時添加具有除垢功能的鎂棒。然而,這種做法實際上效果有限,鎂棒本身也會結垢。因此,安裝鎂棒與不安裝相比,並無本質區別。
其次,可採用添加除垢劑的方法。然而,這種方法並不推薦。一般除垢劑呈酸性或鹼性,會腐蝕水箱內膽,且無法徹底清除真空管內的垢。除垢後,還需在24小時後將管子拆下,將垢物倒出。
最後,推薦採用物理除垢法。具體操作步驟為:將真空管拔下,在太陽下晾曬兩天後,再重新安裝。在安裝管子之前,先向太陽能內注入清水,以徹底清除水箱內的垢物。這種方法不僅不會對太陽能設備造成損害,還能節約成本,且除垢效果顯著,是本人極力推薦的方式。
③ 循環水系統要怎麼清洗以後要怎麼防止銹垢的形成
銹垢的主要成分就是Ca(鈣),可以用醋酸來清洗,鈣和酸反應,生成溶液和二氧化碳專;
銹垢一屬般是阻止不了的,一般來說只能降低鈣的含量,因為無法完全將鈣從水中去除,只能進一步的降低而已,所以銹垢是一種必然結果,定期清理即可。
④ 冷卻塔水垢非常嚴重怎麼清理
冷卻塔水垢非常嚴重怎麼清理
冷卻塔水垢非常嚴重怎麼清理,冷卻塔產生水垢是很正常的事情,就像家裡用的水壺一樣,用久了之後都會有水垢的出現,但是對於清理很多人都不了解,下面我為大家分享冷卻塔水垢非常嚴重怎麼清理,一起來了解一下吧。
冷卻塔產生水垢是比較常見的,水垢的產生就如果家庭當中使用的熱水壺燒水一樣。自來水是一種硬水,水中含有的雜質比較多,收到高溫的影響,會迅速的分解,分解以後離子結合形成碳酸鈣,沉澱的底部,長時間積累就形成了水垢。閉式冷卻塔有冷卻盤管,冷卻盤管中流動冷卻介質,外層會有大量的循環噴淋水。下面,我們就以閉式冷卻塔為例來介紹水垢的形成以及水垢對冷卻塔的影響。
閉式冷卻塔的冷卻盤管的溫度非常的高,大量的噴淋水通過噴淋系統將冷卻水噴在冷卻盤管的表面,表面的水就會迅速的.吸收冷卻盤管傳導出來的熱量蒸發。噴淋水當中含有比較多的碳酸氫鈣和碳酸氫鎂就會在高溫當中,迅速的分解,與空氣當中的二氧化碳結合,形成碳酸鈣。碳酸鈣會附著在冷卻盤管的表層,持續的積累,就會形成大量的白色水垢,水垢也就是碳酸鈣。水垢會在冷卻盤管的表面越積累越多。水垢主要是呈現一種弱鹼性,因此水垢的清洗主要使用稀鹽酸來進行清洗。將鹽酸兌水稀釋,將稀鹽酸水均勻的噴灑在水垢的表層,鹽酸和水垢會發生中和反映,有氣泡冒出,如果反映比較慢,可以適當的提高鹽酸的濃度。在中和反映期間,切勿使用手進行直接觸摸,應該使用勞保手套。在表層的水垢溶解中和以後可以使用水槍進行沖洗,或者是使硬木進行輕刮。如果中和不徹底,可以再次噴灑稀鹽酸進行溶解中和。
閉式冷卻塔水垢會對冷卻塔的製冷效率產生比較大的影響,表層有水垢,噴淋水無法直接接觸到冷卻盤管,只能吸收盤管傳到給水垢的熱量,這樣就會大大的降低水的吸熱量和熱量傳導。在使用冷卻塔的時候使用蒸餾水會很好的解決這一方案。蒸餾水是純水,不含有任何的雜志。開始冷卻塔在使用的過程中還會混入空氣當中泥土等雜志,會經一步增加水垢清理的難度。
閉式冷卻塔在使用6-7年之後,設備就會開始出現問題。閉式冷卻塔的設計使用壽命在10-15年,但是由於閉式冷卻塔的使用環境有所差異,因此,造成冷卻塔使用過度,腐蝕程度增大,元件老化,造成了製冷效果減弱。那麼製冷效果減弱是不是就應該更換新設備了呢?這個不一定,那要看閉式冷卻塔整套設備的運行情況。
很多客戶在使用多年後,閉式冷卻塔的製冷效率下降,首先要弄明白是那些因素方面影響了閉式冷卻塔的製冷。在對冷卻塔部件從水泵的供水、風機的風量、噴淋系統、冷卻盤管依次進行排除。如果是閉式冷卻塔的整體設備原件都出現了老化腐蝕,那麼設備的維修恢復效果就不會明顯。如果是其中的某個元件或者是環節出現了問題,可以根據要求對其進行更換和維修。例如,水泵的供水壓力不足,供水量不足,循環水減少,可以更換水泵;如果是冷卻盤管水垢嚴重,造成介質流通不暢,可以用鹽酸進行清理。否則,單個的處理是不能提高效率的。
我們可以鮮明的看到水垢及腐蝕給冷卻塔帶來的危害。很多電廠每年都要花大量的時間找專門的清理公司來清理水垢問題。為什麼呢?因為他們用的阻垢的產品達不到阻垢的效果。
閉式冷卻塔水垢應該如何清除呢?
1、酸鹼中和方法。酸和鹼混合,會產生化學反映,酸鹼中和反映,會形成水和氯化鈉,其中氯化鈉就是我們常說的鹽。因為水垢覆蓋比較大,手工清楚比較費用里,我們通常會採用噴淋弱酸性水進行中和,在清楚的差不多的時候,採用純凈水開啟循環進行沖刷,一般情況下,清楚的比較干凈;
2、冷卻塔除垢劑,冷卻塔除垢劑當中也含有一定的弱酸,但是還含有一些滲透劑、緩蝕劑等介質。可以快速的滲透高厚度的水垢,溶解,在水擊的力度下就可以自然脫落。開式冷卻塔和閉式冷卻塔在使用除垢劑的時候有所區別,開式冷卻塔水垢會伴隨著水流動,因此水垢長時間浸泡在水中,而閉式冷卻塔的水垢主要是集中冷凝器的表面,冷凝器是金屬材質,強酸會造成腐蝕,因此在使用除垢劑的時候應該適度配量;
3、電磁除垢,這種方法比較新穎,利用磁場改變水垢的結構,讓水垢在氧化後無法聚集在一起,電磁除垢是目前來講最為安全的方法,不會對金屬材質產生任何的危害,並且電磁除垢可以節約大量的成本,電磁除垢器主要是安裝在循環管路當中使用。
閉式冷卻塔除垢是要經常性的,但是如果使用不銹鋼管就不會產生這種情況,不銹鋼管冷凝器表面氧化處理,水垢不宜粘附在表面,於銅管相比較,能夠更好的阻止水垢的產生。
結垢和腐蝕對工業冷卻塔系統帶來的危害:
1、降低換熱效率,耗能高:結垢將造成換熱管換熱效率降低,致使冷熱交換效果變差,耗費能源,不利於節能環保。
2、積垢堵塞,影響功能:水垢、銹渣等雜質,將堵塞過濾器及換熱管,導致冷卻塔功能失效,甚至跳泵、停機。
3、垢下腐蝕,安全隱患大:系統管道、換熱管內壁被腐蝕,造成垢下腐蝕甚至穿孔,存在一定安全隱患,致使其壽命縮短,同時還增加了運行維護費用。
目前國內對於冷卻水系統的水垢處理的技術尚不完善、除垢成本高等原因,大部分工廠業主都採用簡單的排污或者選擇投加葯劑來控制結垢或腐蝕。很多工廠每年因為冷卻水系統結垢花費大量的人力、物力、財力來進行除垢,雖有見效,但需不斷處理,效果持久性、穩定性差,且化學葯劑嚴重影響水質。此時,不妨嘗試下全程物理在線阻垢的科淋防垢優水器。
科淋防垢優水器是一款綠色環保的水處理系統,不添加任何化學葯劑。科淋防垢優水器運用新型水處理材料--HRCC,採用「NAC核輔助結晶」技術改變鈣、鎂的存在形態,使鈣鎂離子變成更加平滑的結晶形態,彼此不再相互黏著,從而達到阻垢的目的。還可通過調控水的鹼度、CO2來調節PH值,預防或者完全控制一切潛在腐蝕風險,達到防腐效果。以保護管道免於腐蝕性物質的侵蝕。
⑤ 超聲波防垢除垢工作原理
超聲波除垢防垢設備主要由超聲波發生器、超聲波信號傳輸電纜、超聲波能量轉換器以及安裝超聲波換能器的管道組合件組成。設備根據安裝方式分為外置式、內嵌式、內置式三種形式。設備主要利用超聲波的"空化"效應、"化學"效應、"剪切"效應、"擬制"效應,通過超聲波的處理,使成垢物質在流體中發生一系列變化,從而達到分散、粉碎、鬆散、松脫的目的,避免形成積垢。
空化作用:超聲波的能量對被處理流體介質產生大量空穴和氣泡,當這些空穴和氣泡破裂和擠壓時,會產生強大的壓力峰,局部壓力可達上千個大氣壓。成垢物質在壓力峰作用下,粉碎懸浮於水中,並使已生成的垢層破碎,易於脫落,實現超聲波除垢。
活化作用:超聲波在流體中產生"空化"作用,提高流動流體和成垢物質的活性,破壞垢類生成和在換熱器管壁沉積的條件,使成垢物質在流體中形成分散沉積體,不在管壁上形成硬垢,實現超聲波防垢。
剪切作用:超聲波輻射在垢層和管壁上及水中,由於對超聲波頻率響應不同,三者產生不同步的振動,產生高速相對運動。由於速度差導致的垢層與換熱器管壁界面上的相對剪切力,導致垢層產生疲勞而松脫,實現超聲波除垢。
抑製作用:通過超聲波的作用改變流體主體的物理化學性質,抑制水中離子在壁面處的成核和長大,減少粘附於換熱器面上成垢離子的數量。實踐研究表明,超聲波作用時間越長,防止成垢物質結垢的效果越佳。總之,水在超聲波作用下,超聲波能量足夠大時,即"功率超聲"能夠在常溫、常壓的環境條件下,產生極端物理環境,引發多種效應,實現超聲波防垢、除垢的目的。
⑥ 電子除垢儀設備用處
電子除垢儀設備主要用於防垢、除垢、殺菌和滅藻,以凈化水質。
防垢:電子除垢儀通過產生高頻電磁場或電場,使溶解在水中的正負離子被水分子包圍,並降低離子間的引力,減少有效碰撞次數。這改變了帶電離子的結晶習性,使其不易吸附在容器表面,形成不易結垢的晶體結構,從而達到防垢的目的。
除垢:在磁場、電場的作用下,水分子會減弱垢鹽離子的結合,形成「開垢」表面。這使得受熱爐壁、管壁上原有的水垢逐漸軟化、疏鬆,並最終自行脫落,起到除垢的作用。
殺菌滅藻:電子除垢儀產生的高頻電磁場或電場還能對水中的細菌、藻類細胞產生影響。這些細胞內的原生質在電場作用下會發生電離,干擾細胞的正常代謝,最終導致菌藻的死亡。因此,電子除垢儀具有殺菌、滅藻的功能,有助於提升水質。
綜上所述,電子除垢儀設備在水處理領域具有廣泛的應用前景,能夠有效解決水垢問題,並提升水質。
⑦ 對於熱力設備結垢,積鹽與腐蝕,有哪些防治措施
近年來,隨著機組參數和容量的提高。火電廠熱力設備的結垢現象出現了一些新的特點,垢的主要成分,結垢的主要部位都有了一些變化。 第一節 水垢的化學組成及危害 熱力設備內水垢的外觀、物理性質和化學組成等特性,因水垢生成部位、水質及受熱面熱負荷不同等原因而有很大差異,例如有的水垢堅硬,有的水垢松軟;有的水垢緻密,有的水垢多孔。為了研究水垢產生的原因,找出防垢的方法,除了應仔細觀察各部件水垢的外觀特徵外,最重要的是確定水垢的化學組成。 水垢的化學組成成分分析 通常用化學分析的方法確定水垢的化學成分。水垢的化學分析以高價氧化物的質量百分率表示。表1-1是某高壓鍋爐水冷壁管內水垢成分的化學分析結果。 某高壓鍋爐水冷壁管內水垢成分的化學分析(﹪) 垢樣部位 化學成分 Fe2O3 CuO ZnO CaO MgO SiO2 水冷壁管向火側 64.1 26.5 2.9 0.2 --- 0.7 通過上表比較得出氧化鐵垢的含量較高,因此要注意減少鍋爐水中的含鐵量。 物相分析 物相分析可鑒定水垢中各種物質的化學形態,這對於研究水垢生成的原因是有益的。水垢的物相分析通常使用X射線衍射儀。