实用性:LKC电磁防垢除垢器可以在水外或水下安装。多种规格大小都有库存,可立即发货。没有存货的一般情况下需要大概4~6周时间可发货。
劳力成本:化学处理要求持续的监控、调节进料、维修进料设备、操作和要求维持合理水化学的广泛水测验。LKC电磁防垢除垢器系统则是自行控制,无需维修。
**性:**是在水系统中使用化学药品处理*为担心的部分。在大量案例中有手、胳膊严重**,有的人操作时严重毁容的。而LKC电磁防垢除垢器无需化学药品。
使用场合:LKC电磁防垢除垢器系统可在任何水系统中使用。使用场合范围从21英尺主进水口(或更大些),到将电池放进一个 1/2”般小的水处理管道。LKC电磁防垢除垢器系统可以在任何大小的水系统中使用。每个系统都是为实际需要设计的。
安装空间:LKC电磁防垢除垢器系统安装需要很小的空间,因为整个设备是被直接安装在水管之间,只需电的维修。
持续处理:LKC电磁防垢除垢器系统**24小时无协助,无监控自动操作。
花费:拥有一台LKC电磁防垢除垢器系统的花费比传统的化学品去垢系统一年的运行费用要低。
低频极化: 一种有效的非化学方法防垢控制“LKC系统"
介绍 在锅炉、冷却塔、热交换器和几乎所有利用水来加热或冷却的应用中,结垢(以碳酸钙和其它矿物形式)是个主要问题。
由于人工去垢不太现实,因此一般采用化学方法来防垢。化学药品成本高,处理起来较危险,需要储存空间,且也不环保。根据当地和联邦条列,将有毒物质排放到环境中需要获得美国环保署(EPA)的批准。关于化学控制策略仍是一个令人畏缩的问题。化学方法还需继续详细调查,生态方面的关注限制了这种方法的使用。此外,即使是经过化学处理后,许多系统要求定期酸洗或机械清洗。使用酸除垢或清洗,对管道和设备有损害,因为事实上酸在清洗过程中去除了金属,减少了系统的寿命。
工作原理
在电磁流出场中低频极化的应用,作为一种有效的防垢方法描述如下。
LEP源极受到一个整流交流信号产生一个整流直流电场。这个信号推动原子能的频率是水来起反应的,就好像它们是小小的磁体,因为它们处于一种极化状态(有正负极),碳离子和其他矿物质,与多层水结合,当受到低频率波长,使得原子能旋转和电磁流量场对齐平行。
这个受(LFP)极化影响的运动是涉及到原子核自转的原子能位置。许多原子能的核运作好像它们是在围绕这一个轴在旋转。因为它们肯定是被带上电,这些核必须遵循旋转粒子。一个移动的负荷,正极或负极和磁场有关。因此,旋转的核就像小的帮条磁体,也就是说,以任意的形式定向,但是有在磁场上的一个重要量子化特性,只允许有特定离散的定向方向。
在施加场(LEP), 磁距倾向和磁场平行(例如,罗盘针在地球磁场)。一个和磁场不平行的磁距,与和磁场平行相比,处于一种更高能量的状态。
原子的极化宁愿通过自然原因,例如冰冻,或通过外加能量,如(LEP)被提及到的作为磁场相变。
水垢(碳酸钙或其他矿物质)通过在任意方向形成多方向晶格结构(晶体)形成水垢。如果大多数原子被引导为平行位置。一个简单的比较是,用火柴或牙签建一个小木屋样式结构。如果你将他们放在所有不同的方向,同样也能这样做,但是如果他们都是并排摆成平行式,任何结构都不能形成。
一个例子是,交换分子或原子核磁共振图像的位置,这通常在医学领域使用。用直流电磁场改变原子自旋,便可能成像。
通过极度冷冻重新配置的分子进行热处理和低温金属处理,以此增加金属的强度。像在(LFP) 处理后的水中,没有添加或带走任何东西,重新配置现有的原子。
用化学方法,冷水和热水具有同样的性能,但是矿物会从热水中沉淀下来,仍然在冷水中溶解。冷水有更多并行的原子自转,产生更低能极。
LKC低频极化电磁感应圈感应能量,要求确定大多数原子自旋在并排平行位置,减少了总能量。这个结合很强大,仍然保持这样,待水加热后,导致热水具有冷水一样的性能。
极化了的水*终还是会恢复到它*初的结构,因为物理法则中阐述到涡流能够破坏极化。这正是我们在循环水管道安装LKC系统的原因,而非是处理补给水。**例外的是,当我们处理单个净化系统时,它的水来自于源头,成为自来水和井水,再通过该系统出。在此项应用中,我们将LKC系统安装在主输送管道。
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