Las tecnologíAs de la Non-Chemical MagnéTico de tratamiento de aguas Descalcificador de agua
¿EstáCansado de tratar las manchas de JabóN con agua dura en su cuarto de bañO accesorios?
EstáN conscientes de la acumulacióN de cal dentro de los tubos y calentador de agua debido a que el agua dura?
¿Le gustaríA tener mejor sabor el agua del grifo?
¿Le gustaríA reducir el uso de detergentes y suavizantes?
¿Desea evitar el alto costo y mantenimiento de los ablandadores de agua salada?
¿Le gustaríA conservar los beneficios de los minerales en el agua dura, evitando la lixiviacióN y la corrosióN de Los problemas asociados con suaves (o suavizado) el agua?
La tecnologíA
En este TLC utiliza un campo electroestáTico magnéTico o alterar la reaccióN entre la escala de la formacióN de iones en el agua dura.El agua dura contiene altos niveles de calcio, magnesio y otros cationes divalente.Cuando se someten a calentamiento, la forma de iones divalente compuestos insolubles con aniones tales como el carbonato.Estos compuestos insolubles tienen una capacidad de transferencia de calor mucho menor que la transferencia de calor superficies tales como el metal.Ellos son aislantes.Por lo tanto el consumo de combustible adicionales seríAn necesarios para transferir una cantidad equivalente de energíA.
Sin embargo, la disponibilidad de alta potencia, el elemento tierra rara imanes ha avanzado la tecnologíA magnéTica hasta el punto donde es máS fiable.Similares avances en ciencia de materiales, tales como la disponibilidad de los electrodos de ceráMica y otros materiales dieléCtricos duraderas, han permitido que la tecnologíA electrostáTica a ser máS confiable.
El principio de funcionamiento general de la tecnologíA magnéTica es el resultado de la fíSica de la interaccióN entre un campo magnéTico y una carga eléCtrica, en este caso en forma de ióN.Cuando los iones pasan a travéS del campo magnéTico, una fuerza se ejerce en cada ion.Las fuerzas de iones de cargas opuestas se encuentran en direcciones opuestas.La redireccióN de las partíCulas tiende a aumentar la frecuencia con que los iones de carga opuesta chocan y se combinan para formar un precipitado de minerales, o de compuestos insolubles.Desde esta reaccióN tiene lugar en una regióN de baja temperatura de un sistema de intercambio de calor, la escala formada no es adherente.En las condiciones de temperatura reinante, este formulario es preferido sobre el adherente, que atribuye a las superficies de intercambio de calor.
Los principios de funcionamiento para las unidades electrostáTicas son muy distintos.En lugar de causar los iones disueltos se unan y la forma no-adherente escala, una superficie de carga es impuesta a los iones de manera que se repelen en lugar de atraer a cada uno de los otros.Por lo tanto, los dos iones (positivas y negativas, o de cationes y aniones, respectivamente) de una especie de escala necesarias para formar nunca son capaces de acercarse lo suficiente para iniciar la reaccióN de formacióN de escala.El resultado final para un usuario es el mismo con la tecnologíA;Los depóSitos calcáReos en superficies de intercambio de calor es muy reducido o eliminado.
A los clientes detalles:
01.Lo que es la capacidad(m3/hora)se requiere para este equipo?
O podríA confirmar el diáMetro del tubo de agua.
02.Lo que es el material para este equipo desincrustante?
Acero al carbono ordinario estáBien?Acero inoxidable (SS304/SS316)?
Lo que significa que, ¿QuéEs la fuente de agua cruda a tratarse?
03.Lo que es el imáN el poder?
5000 gauss ordinaria?MáS de 10.000 gauss?
El tubo magnéTico paráMetros téCnicos de desincrustacióN:
El modelo |
La entrada y salida |
La dimensióN(mm) |
La tasa de flujo |
Centro vertical |
Medio de trabajo |
El peso |
Mm |
Pulg. |
De diáMetro longitud* |
M 3 /h |
Un fuerte magnetismo (MT) |
La temperatura
( .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 |
Advandge:
El tratamiento magnéTico del agua impide la acumulacióN de minerales
Non-Chemical las tecnologíAs de escala y el control de la dureza
El efecto de campo magnéTico en la reduccióN de la dureza del agua
Los efectos de agua magnetizada en el suelo los iones de sulfato en goteo
Los efectos de campo magnéTico de la precipitacióN de carbonato de calcio en estáTico y dináMico de sistemas de fluidos
Los efectos de campo magnéTico de la cristalizacióN de CaCO3 mediante imanes permanentes
La estimulacióN de la germinacióN del arroz (Oryza sativa L.) por un campo magnéTico estáTico
Campo magnéTico estáTico influencia sobre la composicióN de elementos en la palma datilera
El tratamiento magnéTico del agua de riego:EvaluacióN de sus efectos sobre el rendimiento del cultivo de hortalizas y la productividad del agua
El efecto de agua magnéTica en el crecimiento y mejora de la calidad de las aves de corral
La exposicióN de riego y agua potable a un campo magnéTico con control de potencia y direccióN
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