[實用新型]高溫高壓納米水處理器無效
| 申請號: | 200620067897.0 | 申請日: | 2006-11-21 |
| 公開(公告)號: | CN200967767Y | 公開(公告)日: | 2007-10-31 |
| 發明(設計)人: | 梁曉鳴 | 申請(專利權)人: | 廣州格瑞凱迪電力熱能設備有限公司;梁曉鳴 |
| 主分類號: | C02F1/48 | 分類號: | C02F1/48 |
| 代理公司: | 廣州知友專利商標代理有限公司 | 代理人: | 周克佑 |
| 地址: | 510475廣東省廣*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高溫 高壓 納米 水處理 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種水處理器,尤其是涉及一種適用于火電廠鍋爐循環用水配套使用的高溫高壓納米水處理器。
背景技術
現有的火電廠鍋爐用水,分補給水(除鹽水)系統和汽—水循環系統,在補給水系統中一般都采用離子樹脂交換等化學方法將水中的陰、陽離子(如鹽類離子)除掉,或通過過濾工藝(如膜處理)將水中的雜質離子去除。這些方法都不改變水的結構,到一定程度上就難以進一步降低鍋爐水及蒸汽中的雜質離子含量(如鈉離子)。在鍋爐汽—水循環系統中從未有任何形式的水質處理器以通過改變水分子的結構來更進一步將水中雜質離子去除的方法。運行中的鍋爐為了調節鍋爐水質指標(如pH值、鈉離子等)需要相當可觀的排污水量,另鍋管水道壁經長年運行還會產生一定量的水垢,這些都會影響鍋爐的耗煤率。隨著科學的發展,也開發出了水處理納米功能材料、順磁共振場水處理的方法及產品。但這些產品的容量及流量都很小,難以應用于火電廠配套的高溫高壓大流量的鍋爐汽—水循環系統中。
實用新型內容
本實用新型的目的,就是提供一種能改變鍋爐用水(汽—水循環系統)質量,降低鍋爐水及蒸汽鈉離子含量、對鐵質水垢具有防垢、除垢作用,因而高效凈化了水質,達到節能效果,適用于火電廠鍋爐循環用水配套使用的大容量大流量的高溫高壓納米水處理器。
為實現上述目的,本實用新型的高溫高壓納米水處理器,包括殼體及兩端分別為進出水口、內有水處理納米功能材料、并以均勻、高能磁場為動力令水納米化的管狀順磁共振水道,其特征是:所述的殼體包括各有出口的兩個密封空空腔,兩者之間通過多個管狀順磁共振水道連通。
所述的管狀順磁共振水道為管狀,內有采用現有技術的水處理納米功能材料(發明專利號ZL02115284.5《一種水處理的納米功能材料》)構成的稱之為順磁共振場的流水通道,可通過流體。管狀順磁共振水道為已有產品,并擁有中國實用新型專利,專利號ZL02227808.7,名稱為《鍋爐除垢節能器》。
所述的殼體為兩端封閉的雙層園筒體,內層筒體的內腔出口從側面穿出外層筒體筒壁形成殼體的進水口端,外層筒體與內層筒體之間的封閉腔的出口為出水口端,所述的管狀順磁共振水道均布在內層筒體的側壁上連通內外層筒體構成的兩個密封空間。
所述的外層筒體側面及頂面上開有工藝孔,可進入內層筒體的內腔。
本實用新型的有益效果:由于本高溫高壓納米水處理器通過均布的多個管狀順磁共振水道連通兩端封閉雙層筒體,將內層封閉筒體的出口為進水口,外層封閉筒體的出口為出水口,從進水口流入的水都必須通過管狀順磁共振水道才能在出水口流出。調節管狀順磁共振水道的安裝數量可通過不同流量的水,當通過大流量的水時也能降低管道水力損失。管狀順磁共振水道改變了水的結構,新的水質結構令鍋爐水更易沸騰、蒸發從而達到節能。
附圖說明
下面結合附圖及實施例對本實用新型作進一步的詳細說明。
圖1是本實用新型實施例的主剖視示意圖。
圖2是沿圖1的A-A線剖視示意圖。
圖中:1內層封閉筒體,2外層封閉筒體,3管狀順磁共振水道,4進水口,5處水口,6工藝孔。
具體實施方式
從圖1和圖2可看到本高溫高壓納米水處理器的實施例,包括殼體及兩端分別為進出水口,內有水處理納米功能材料的管狀順磁共振水道3,其為現有產品,殼體為兩端封閉的雙層筒體,內層筒體1的出口即水處理器的進水口4從側面穿出外層筒體2筒壁,管狀順磁共振水道均布在內層筒體的側壁上連通內外筒體,外層筒體側面的出口即該處理器的出水口5,在外、內雙層筒體側面及頂面上開有工藝孔6,方便維修。
本處理器是一種在火電廠鍋爐循環用水系統中使用的、安裝在汽—水循環系統的低壓端(鍋爐給水泵進水端至除氧器進水端至凝結水泵出水端之間)管道上的水處理器,一種無需添加任何化學藥劑,只依靠物理場作用(磁場、順磁共振場、高頻磁電場、靜電場、超聲波場等任何能量場)的技術功效來達到改變水分子團蔟結構而節能的水處理器。
處理器是一個集多股小束水流暢通流過而非膜過濾的設備,是一個超順磁共振場結構裝置,它采用永久磁場、自發式電子流、粒子流激發稀土納米材料產生突變功能而形成“能量場”的協同效應的技術對流經的水進行深度處理,能引起水分子內發生共振運動,令水分子團簇架構分裂,團簇分散變小,從而激活了水分子內雜質離子的配位形式,改變了溶解氧的性質和氫氧鍵位的結構序列。
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