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水系统防垢系列装置

基本信息

  • 申请号 CN00111326.7 
  • 公开号 CN1340460A 
  • 申请日 2000/08/30 
  • 公开日 2002/03/20 
  • 申请人 姚志明  
  • 优先权日期  
  • 发明人 姚洪霖 姚志明  
  • 主分类号  
  • 申请人地址 250100山东省济南市花园路134号 
  • 分类号  
  • 专利代理机构  
  • 当前专利状态 发明专利申请公布 
  • 代理人  
  • 有效性 发明公开 
  • 法律状态
  •  

摘要

本发明公开了一种不同于现行化学防垢和电场、磁场物理防垢,以水处理为主要工作指标;而是以水系统管道、设备器壁对水体的电位方向和差值为工作指标的新的防垢技术方法和装置,使水系统防垢和有确定的效果。
从而使广泛的生活,工业输、排、用水系统及相关连的生态环境免受化学污染和水资源的流失浪费;避免了因强化电场、磁场进行水处理带来的电能浪费和并无保障的防垢作用。
本发明的实施将开辟可持续发展的新兴防垢技术产品。
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权利要求书

1、一种水系统防垢系列装置,由主机与辅机构成的主防垢 装置和中继防垢装置以及测量电极、中继测量电极、中继电极 在水系统内分别设置构成,其特征是:主机内直流或脉冲直流 电源电路与定时极性转换电路电连接,而直流或脉冲直流输 出,其正电源通过主机辅机间连接螺栓电连于防垢装置辅机外 壳器壁及与其电连接的水系统管道设备器壁上。
2、根据权利要求1所述装置,其特征是:主机内自动定时 极性转换电路的输出,其电源极性是自动定时转换的,从而使 与其电连接的主电极及中继电极的极性不是固定的。
3、根据权利要求1所述装置,其特征是:在主防垢装置入 口或出口内设置1个测量电极在远离水系统始端的大于5米距 离或易结垢的水系统内不同部位各设置1个中继测量电极。
4、根据权利要求1所述装置,其特征是:在器壁对中继测 量电极的测量值为负值并大于-0.3伏时,其附近设置中继电极 或中继防垢装置。
5、根据权利要求1所述装置,其特征是:主电极及中继电 极所用材料是耐电离腐蚀的导电金属或耐酸不锈钢材质。
6、根据权利要求1所述装置,其特征是:在防垢装置辅机 内壁设置焊接代牺牲金属隔板或凸形放电金属构件。
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说明书

本发明涉及电作用物理防垢技术,特别是一种基于对水系 统管道设备器壁进行电位处理的防垢技术方法及装置。
以防垢为目的的现有化学和电磁物理防垢技术方法都是基 于对水进行处理。
化学防垢是采用离子交换方式或向水中施加 能产生负电荷的阻垢剂,中和结垢物质的部分正电荷,使其失 去引力,以阻止其向器壁集结成垢。
这需要向水中添加大量的 化学物质,从而污染水和环境,并只能起到减缓结垢的作用。
在本发明以前的电磁物理水处理防垢技术,也是基于对水 进行处理。
对水进行的电或磁化处理所产生的影响会因水系统 本身时刻变化的物理、化学反应而减弱或消失,从而影响防垢 效果或使防垢失效。
其实,设备器壁上结垢不只与水有关,还与结垢设备的器 壁有关。
在器壁上的结垢过程类似于金属电镀的过程;其结垢 现象是带正电荷的钙、镁离子以及其他带电固体微粒向带负电 荷的器壁迁移集结的结果。
是一种由电位势差造成的异电荷吸 引现象。
在基于对水进行处理时,如果不能使水系统运行全过 程中存在和发生的正电荷抵消,在水系统内随时就会有结垢发 生。
本发明基于对结垢器壁进行处理:将水系统管道设备器壁 与水的电位方向逆转,或使其负向差值减少到-0.3以下,使水 中带电物质失去对器壁的电位势能,双方失去引力,甚至产生 排斥力,防垢就会在整个与防垢装置有电气连接的水系统有 效。
本发明的目的是提供一种主要基于对水系统管道设备器壁 进行电位处理的防垢技术方法和系列装置。
本发明的目的是通过下述方法和系列装置实现的。
在水系 统始端设置主防垢装置,在主防垢装置辅机内设置正、负两个 及以上两组电极,在辅机入口或出口附近设置1个测量电极,然 后再在5米以外的水系统内易生垢的位置上设置1中继测量电 极。
在主机内设置由交流220伏供电的,经变换可调节输出电压 的、直流或脉冲直流电源电路。
直流或脉冲直流电源的正极接 于辅机外壳器壁上,负极接于主机底板外壳上,主机与辅机间 有机械连接,电气上相互绝缘。
自动控制、定时转换输出电源 极性的电路,其输出接至辅机各主电极和水系统内设置的各中 继电极上。
各电极运行中电源极性不固定,可免去固定负极自 身结垢现象。
装置完成通电以后,先测量辅机器壁与辅机测量电极间的 电位。
调整直流或脉冲直流电压,使器壁对测量电极为正电位 或在-0.3伏以下。
再测量器壁对水系统内其它测量电极的电 位,如果某处对测量电极电位在-0.3伏以上,则在该电极附近 设置中继电极一组。
其极性转换电源可从始端主机引来。
如果 距离较远或不易引线,应在该处设置中继防垢装置。
中继防垢 装置构造与前述主防垢装置相同。
如果水系统供水管道很短, 或只有独立的用水设备则水量在5吨及以下可以不设辅机,只在 用水设备上设置一组以上电极,由主机供电即可。
另外,由于 器壁电位升高,势必造成辅机内壁电离腐蚀,应使器壁对测量 电极电位不大于1伏;在构造和材料的使用上采取的措施特征 是:在防垢装置辅机内壁上设置焊接代牺牲隔板或凸形放电金 属构件;电极材料使用耐腐蚀导电金属材料或耐酸不锈钢。
以 下结合附图对本发明作进一步详细描述。
图1是本发明防垢系列装置与水系统结构示意图;图2是 图1防垢装置辅机横向中线剖视图。
图1中,主机(1)与辅机(2)通 过支撑螺栓(10)作机械连接,主机(1)与螺栓(10)之间有绝缘套垫(11) 做电气隔离。
由交流供电的直流或脉冲直流电源电路(3)与自动 控制定时转换输出电源极性电路(4)做电连接,电路(4)的极性转 换输出电源与电极(5)及(9)做电连接,使电极在运行中定时转换 电源极性。
主防垢装置投运后,先测量其辅机外壳壁与测量电 极间电位,当为正电位<1伏>0伏时为防垢工况;当是正电位>1 伏时是腐蚀工况,应调节电路(3)降低其输出电压;当是负向电 位且大于-0.3伏时为结垢工况应调节电路(3)输出电压,使之达 到-0.3至<1伏之间的防垢工况。
然后再测量水系统内其它部位 器壁与中继测量电极(8)的电位,当是负值并大于-0.3伏时,应 在该电极附近设置中继电极(9),其电极引线从主机(1)的电路(4) 引至。
如管道(7)较长,地理环境不易引线或中继电极的通电不 能提高器壁对测量电极的电位时,应在所有这种情况的管道及 用水设备处设置中继防垢装置,组成系列防垢装置系统,以达 到在整个水系统的防垢目的。
图2中代牺牲金属隔板与凸形放电 金属构件可代替辅机机壳做正电位电离损失,以延长防垢装置 使用寿命。
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