該產品分為A型直管式、B型變徑式和C型可潔式。對流量無要求的場合采用直管式,對流量有要求的場合采用變徑式。對流量有要求且流體質中懸浮物較多時,可選用C型裝置,便于定期對防垢裝置進行清洗。
一、垢的產生: 隨著我國工業化進程不斷發展,水資源的供給與需求之間的矛盾、生產與環境保護的矛盾日益突出。工業企業使用閉路循環水已經成為常態。地表水含有2-3公斤∕噸.水的礦物質,而地下水含有20-50公斤∕噸.水的礦物質。這些礦物質會在循環或運動中不斷地從水中結晶出來,并依附在管道或換熱器表面,我們稱之為“垢”。 二、垢的危害: 降低熱傳導效率,浪費能源。 不利于安全、環保 增加了熱交換系統、設備的綜合運行費用。 因此有效的防垢既可以為企業帶來實實在在的經濟利益,也有很好的社會環境效益。 三、傳統的防垢方法: 化學方法---通過在溶液中加入一定量的阻垢劑,改變水的一系列物理化學特性,從而起到一定的阻垢作用。它的缺點是成本較高,易造成二次污染和對管道、換熱器有一定的腐蝕且除垢的作用有限。 物理方法---目前比較認可的方式有超聲波、磁化、共振等方式。它們在阻垢、防垢方面有一定的效果。但都需要外加能源,安裝、維護要求加高,在野外、高空、高溫等使用場合有很大的局限性。 物理+化學方法---當已經出現結垢影響到熱傳導的情形時,一般都是采用酸洗+高壓沖洗的方式對換熱器等進行維護。但是酸洗后大量的產物及殘液都沒有經過環保處理就排放了,對公共環境破壞極大,也難以監管。同時,對酸洗強度與時間的把握完全依賴操作者的經驗,很容易在除垢的同時,也損壞了管網、熱交換器本體。 四、LT3F組合式防垢裝置的基本原理 A:LT3F(防蠟、防垢、防腐蝕)裝置采用了一種由銅、鋅和鎳等多種金屬組成的特殊合金材料。由于組成合金的金屬元素電極電位不同,在合適組分比例的情形下,會形成數目龐大的微小原電池。這些微小原電池會影響到金屬的電化學腐蝕過程,也會影響到結垢(形核及晶核長大)的過程。 B:多金屬合金材料作為一種特殊催化體,可以改變溶劑、溶質的活度,從而使流體中各種物質分子、離子之間結合的物理化學條件發生了改變。抑制蠟、垢、腐蝕的形成,并使已結的陳垢逐步消融脫落。
C:流體通過LT3F裝置時,會發生撞擊、摩擦、沖刷,使得經過裝置的流體長時間處于紊流或湍流狀態,從而使溶液中的固相顆粒在一定時間和距離內處于懸浮分散狀態,避免污垢物在需要保護的管道、裝備中沉積。 |
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