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冷卻循環(huán)水吸垢機選型表 | ||||||
序號 | 機型 | 吸垢器 | 功率 | 適用冷卻塔 | 對應管道 | 循環(huán)水量m3/H |
1 | 450-C1 | ?135*300mm*1套 | 450W | 050~100RT*1 臺 | ?076~?100mm | 60 |
2 | 900-C2 | ?135*300mm*2套 | 900W | 200~550RT*1 臺 | ?100~?127mm | 120 |
3 | 1350-C3 | ?135*300mm*3套 | 1350W | 300~650RT*1 臺 | ?127~?152mm | 180 |
4 | 1800-C4 | ?135*300mm*4套 | 1800W | 500~700RT*1 臺 | ?150~?178mm | 240 |
5 | 2700-C6 | ?135*300mm*6套 | 2700W | 600~800RT*1 臺 | ?178~?200mm | 360 |
6 | 600-C1 | ?135*450mm*1套 | 600W | 125~150RT*1 臺 | ?100~?125mm | 90 |
7 | 1200-C2 | ?135*450mm*2套 | 1200W | 300~650RT*1 臺 | ?127~?152mm | 180 |
8 | 1800-C3 | ?135*450mm*3套 | 1800W | 550~750RT*1 臺 | ?125~?150mm | 270 |
9 | 2400-C4 | ?135*450mm*4套 | 2400W | 600~800RT*1 臺 | ?178~?200mm | 360 |
10 | 3600-C6 | ?135*450mm*6套 | 3600W | 600~800RT*1 臺 | ?304~?356mm | 540 |
11 | 1000-C1 | ?135*600mm*1套 | 600W | 175~250RT*1 臺 | ?125~?150mm | 135 |
12 | 2000-C2 | ?135*600mm*2套 | 2000W | 550~750RT*1 臺 | ?125~?150mm | 270 |
13 | 3000-C3 | ?135*600mm*3套 | 3000W | 850~950RT*1 臺 | ?200~?228mm | 405 |
14 | 4000-C4 | ?135*600mm*4套 | 4000W | 350~500RT*1 臺 | ?304~?356mm | 540 |
15 | 6000-C6 | ?135*600mm*6套 | 6000W | 1700~2000RT*1 臺 | ?406~?457mm | 810 |
一、設備運行原理
高頻電磁活化水處理機—電控主機和吸垢器兩系統(tǒng)組成。由電控主機產(chǎn)生的高低壓高頻電流通過吸垢
器施壓于水中,電解大分子水團產(chǎn)生負電位小分子還原水。高頻電磁場改變水的物理結構與特性,從
而阻止水中的離子結構及鐵離子生銹。同時也使用管壁的鈣、鎂等結構物的針狀結晶體改變?yōu)轭w粒
狀結晶體,相互粘附與聚合特性受到了破壞,結晶體失去原有的引力,在較短時間內從換熱器表面和
管道表面脫落恢復游離狀態(tài),并被吸垢器吸附從而達到除垢抑銹的目的。電流通過吸垢器施壓于水中,
電解大分子水團產(chǎn)生負電位小分子還原水。高頻電磁場改變水的物理結構與特性,從而阻止水中的離子
結構及鐵離子生銹。同時也使用管壁的鈣、鎂等結構物的針狀結晶體改變?yōu)轭w粒狀結晶體,相互粘附與
聚合特性受到了破壞,結晶體失去原有的引力,在較短時間內從換熱器表面和管道表面脫落恢復游離狀
態(tài),并被吸垢器吸附從而達到除垢抑銹的目的。
二、高頻電磁活化水處理機作用
1、殺菌滅藻—高頻活化水處理破壞水中菌膜及藻類賴以生存的酶,使菌類、藻類無法存活,從而達到
殺菌滅藻的作用。
2、 抑銹防銹—循環(huán)水系統(tǒng)設備上鐵銹(Fe2o3、Fe3o4、Fe(OH)2等)是具有磁性的鐵氧化物。高頻電
磁活化水處理在冷卻塔吸垢過程中產(chǎn)生電解,水中的還原電位不斷降低,形成低電位還原活性水,對鐵
銹有強力的還原作用,并使鋼管內壁鈍化(產(chǎn)生黑色的Fe3o4保護膜)使管道減少腐蝕,起到抑銹防銹
的作用。
3、 節(jié)能省電—水垢形成對主機能耗之影響
?依據(jù)水垢厚度與熱交換損失及設備能耗關系表估算主機運行因冷凝器結垢,熱交換下降導致冷凝器趨
近溫度上升,每上升1℃耗電3%
?水垢之厚度0.3mm→冷媒趨近溫度上升約3.3℃增加10%能耗 。
?水垢之厚度0.6mm→冷媒趨近溫度上升約6.7℃增加20%能耗。
?水垢之厚度0.9mm→冷媒趨近溫度上升約10.3℃增加31%能耗。