[实用新型]高温高压纳米水处理器无效
申请号: | 200620067897.0 | 申请日: | 2006-11-21 |
公开(公告)号: | CN200967767Y | 公开(公告)日: | 2007-10-31 |
发明(设计)人: | 梁晓鸣 | 申请(专利权)人: | 广州格瑞凯迪电力热能设备有限公司;梁晓鸣 |
主分类号: | C02F1/48 | 分类号: | C02F1/48 |
代理公司: | 广州知友专利商标代理有限公司 | 代理人: | 周克佑 |
地址: | 510475广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高温 高压 纳米 水处理 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种水处理器,尤其是涉及一种适用于火电厂锅炉循环用水配套使用的高温高压纳米水处理器。
背景技术
现有的火电厂锅炉用水,分补给水(除盐水)系统和汽—水循环系统,在补给水系统中一般都采用离子树脂交换等化学方法将水中的阴、阳离子(如盐类离子)除掉,或通过过滤工艺(如膜处理)将水中的杂质离子去除。这些方法都不改变水的结构,到一定程度上就难以进一步降低锅炉水及蒸汽中的杂质离子含量(如钠离子)。在锅炉汽—水循环系统中从未有任何形式的水质处理器以通过改变水分子的结构来更进一步将水中杂质离子去除的方法。运行中的锅炉为了调节锅炉水质指标(如pH值、钠离子等)需要相当可观的排污水量,另锅管水道壁经长年运行还会产生一定量的水垢,这些都会影响锅炉的耗煤率。随着科学的发展,也开发出了水处理纳米功能材料、顺磁共振场水处理的方法及产品。但这些产品的容量及流量都很小,难以应用于火电厂配套的高温高压大流量的锅炉汽—水循环系统中。
实用新型内容
本实用新型的目的,就是提供一种能改变锅炉用水(汽—水循环系统)质量,降低锅炉水及蒸汽钠离子含量、对铁质水垢具有防垢、除垢作用,因而高效净化了水质,达到节能效果,适用于火电厂锅炉循环用水配套使用的大容量大流量的高温高压纳米水处理器。
为实现上述目的,本实用新型的高温高压纳米水处理器,包括壳体及两端分别为进出水口、内有水处理纳米功能材料、并以均匀、高能磁场为动力令水纳米化的管状顺磁共振水道,其特征是:所述的壳体包括各有出口的两个密封空空腔,两者之间通过多个管状顺磁共振水道连通。
所述的管状顺磁共振水道为管状,内有采用现有技术的水处理纳米功能材料(发明专利号ZL02115284.5《一种水处理的纳米功能材料》)构成的称之为顺磁共振场的流水通道,可通过流体。管状顺磁共振水道为已有产品,并拥有中国实用新型专利,专利号ZL02227808.7,名称为《锅炉除垢节能器》。
所述的壳体为两端封闭的双层园筒体,内层筒体的内腔出口从侧面穿出外层筒体筒壁形成壳体的进水口端,外层筒体与内层筒体之间的封闭腔的出口为出水口端,所述的管状顺磁共振水道均布在内层筒体的侧壁上连通内外层筒体构成的两个密封空间。
所述的外层筒体侧面及顶面上开有工艺孔,可进入内层筒体的内腔。
本实用新型的有益效果:由于本高温高压纳米水处理器通过均布的多个管状顺磁共振水道连通两端封闭双层筒体,将内层封闭筒体的出口为进水口,外层封闭筒体的出口为出水口,从进水口流入的水都必须通过管状顺磁共振水道才能在出水口流出。调节管状顺磁共振水道的安装数量可通过不同流量的水,当通过大流量的水时也能降低管道水力损失。管状顺磁共振水道改变了水的结构,新的水质结构令锅炉水更易沸腾、蒸发从而达到节能。
附图说明
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
图1是本实用新型实施例的主剖视示意图。
图2是沿图1的A-A线剖视示意图。
图中:1内层封闭筒体,2外层封闭筒体,3管状顺磁共振水道,4进水口,5处水口,6工艺孔。
具体实施方式
从图1和图2可看到本高温高压纳米水处理器的实施例,包括壳体及两端分别为进出水口,内有水处理纳米功能材料的管状顺磁共振水道3,其为现有产品,壳体为两端封闭的双层筒体,内层筒体1的出口即水处理器的进水口4从侧面穿出外层筒体2筒壁,管状顺磁共振水道均布在内层筒体的侧壁上连通内外筒体,外层筒体侧面的出口即该处理器的出水口5,在外、内双层筒体侧面及顶面上开有工艺孔6,方便维修。
本处理器是一种在火电厂锅炉循环用水系统中使用的、安装在汽—水循环系统的低压端(锅炉给水泵进水端至除氧器进水端至凝结水泵出水端之间)管道上的水处理器,一种无需添加任何化学药剂,只依靠物理场作用(磁场、顺磁共振场、高频磁电场、静电场、超声波场等任何能量场)的技术功效来达到改变水分子团蔟结构而节能的水处理器。
处理器是一个集多股小束水流畅通流过而非膜过滤的设备,是一个超顺磁共振场结构装置,它采用永久磁场、自发式电子流、粒子流激发稀土纳米材料产生突变功能而形成“能量场”的协同效应的技术对流经的水进行深度处理,能引起水分子内发生共振运动,令水分子团簇架构分裂,团簇分散变小,从而激活了水分子内杂质离子的配位形式,改变了溶解氧的性质和氢氧键位的结构序列。
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