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小球自动清洗装置原理

发布时间:2024-07-27 19:43:33 浏览次数:1    公司名称:[钦州]水智慧流体设备有限公司

以下是:小球自动清洗装置原理的产品参数
产品参数
产品价格666
发货期限
供货总量1111
运费说明10
品牌重庆水智慧流体设备有限公司
规格型号根据客户需求
用途广泛
以下是:小球自动清洗装置原理的图文视频
小球自动清洗装置原理
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以下是:小球自动清洗装置原理的图文介绍

专业的 定压补水装置制造水平满足客户“质量、品质、性能”的追求,让每一个钦州水智慧流体设备有限公司制造的 定压补水装置都成为凝结匠心的上乘之作。


1、发球:胶球装入发球器内,关闭电动阀3、4,开启电动阀1、2,待阀开启至大位置时,启动泵1(发球泵),水流开关有号发出,泵1继续运转,发球器内胶球跟随水流一起进入冷凝器进水口,胶球在冷却水水压作用下,挤入换热管,对内壁进行清洗,出换热管后进入收球器内被网拦下,冷却水通过网孔进入冷却水系统管路继续循环,至此,1次发球清洗结束。

2、收球:关闭电动阀1、2,停止泵1(发球泵),开启电动阀3、4,待阀开启至大位置时,启动泵2(收球泵),水流开关有号发出,泵2继续运转,收球器内胶球跟随水流一起进入发球器内,胶球被网拦下,水回冷却水系统管路,待胶球全部收入后关闭电动阀3、4,停止泵2(收球泵),至此,1次收球结束。

安装注意事项:

1、冷水机组循环冷却水系统的水质处理设计要符合国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007的要求。

2、冷凝器在线胶球清洗装置的设计选型是根据冷水机组制冷量和冷却水出水管径来确定,胶球的大小是根据冷水主机冷凝器换热管内径来决定。 冷凝器在线胶球清洗装置发球机输入电源为交流 3times;380v/50HZ,功率在1.5KW-5.5KW之间,日消耗功率:1kwh。 工作环境温度:0 ℃~+60℃ 湿度:20~95%



 

基本介绍

电子水处理器(电子除垢仪)是本公司经过多年研究的开发成果,具国际领先水平的 一代电子水处理(电子除垢)设备。本产品由主机和副机两部分组成,主机是一个高频电磁场号发生器,副机是把主机发生的高频号发射到水中,对水进行处理的装置。主机和副机可以一体安装或分机安装,两者之间通过屏蔽线连接。设备具有防垢除垢、防腐阻锈、杀菌灭藻、活化水质等功能。可广泛应用于中央空调系统,工业冷却系统、热交换系统、热水锅炉系统及其它各种用水设备系统。 

工作原理

由主机产生高频电场对水进行处理,使原有的大缔合体状态水的结合键被深度打断,离解成活性很强的单分子或小缔合体状态的水,从而改变了水的物理结构与特性,增强了水分子的极性,增大了水分子的偶极矩,提高了水分子对钙镁离子、碳酸根离子等成垢组份的水合能力,起到阻止水垢形成的作用。同时,在变频电磁场的作用下,使原有的水垢结晶体逐渐变得松软、脱落、溶解,从而达到除垢之目的。

高频电磁场水应用于防垢,是由于存在大量的“离子缔合体”或“颗粒缔合体”,在水溶液中提供了大量的结晶核心。结晶核心越多,生成的结晶数量也越多,水垢结晶的线性尺寸就越小。此外,由于单个或双氢联结的水分子数量增多,水分子的活动更“自由”,它占据水溶液的其它空隙,象形成极薄的膜一样,因而阻碍晶体生长,促使水垢结晶线性尺寸减小,使水垢呈松软的细小颗粒,随排污水排除。 

对于此次疫情给水行业带来的影响,刘伟岩指出,短期是压力、长期是动力,并具体分析到:“疫情期间由于部分人员因地区限制无法返岗,导致用工紧张,由于采购运输受限导致的原材料供应无法保障,以及防护用品短缺等问题,使得企业面临巨大压力。随着社会活动的逐步恢复,这些问题将逐渐缓解。长期来看,疫情的爆发,将有助于促使行业的发展向进一步细分方向推进,比如将更加重视医疗废物处理能力建设、医院污水处理提标改造、水质监测、环境修复等业务领域。预计疫情之后, 会进一步加强对污水处理厂的进出水、污泥处置等环节的卫生学指标的检测,对出水水质、污泥无害化处置等服务内容提出更高要求。同时,公众也会更加关心水质安全以及更优质的服务保障等。”




由图2(b)可知,随着电流密度的大,阳的氧化反应加剧,Cl-去除质量浓度和活性氯浓度也逐渐大。当电流密度由20mA/cm2增加到25mA/cm2,Cl-的去除速率显著加快,但活性氯的生成速率有所降低。这主要是由于在高电流密度下,电解产生的Cl2大部分以气体形式逸出,溶解于溶液中的Cl2的量减少,活性氯的生成速率降低。电流密度过高也会使阳附近酸性增强,容易造成电腐蚀。因此本研究采用的适电流密度为10mA/cm2。
02水质硬度对电解效果的影响在电流密度为10mA/cm2、HRT为10min的条件下,考察不同硬度的模拟硬水(Cl-质量浓度分别为141.8、283.6、425.4、567.2、709mg/L)对Cl-、硬度去除质量浓度和活性氯质量浓度的影响,结果见表1。
 由图3可知,电流效率随着水质硬度的增加而大,硬度去除率则呈先大后降低的趋势。水质硬度的提高使溶液中的Ca2+和HCO3-浓度升高,离子的迁移速率加快,硬度去除质量浓度不断增加。本研究是在相同电流密度和电解时间下进行的,理论CaCO3的沉积量相同,因此电流效率随着硬度去除质量浓度的增加而上升。当水质硬度超过400mg/L时,由于硬度去除质量浓度的增加幅度远低于初始硬度的增加量,因此硬度去除率不断降低。离子浓度的升高也使得电解槽的槽压下降,因此去除单位硬度的能耗随着水质硬度的增加显著降低。尽管水质硬度为400mg/L时硬度去除率高,达到了45,优于水质硬度为800mg/L时的硬度去除率41.25,但电流效率较低,且去除单位硬度的能耗较高,达到了10.73kW·h/kg,在工业应用中会造成资源浪费,因此实验选取优水质硬度为800mg/L。




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