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氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀是水系统管道及设备腐蚀和生锈的主要原因,而在高频电磁场作用下,水垢得以控制和去除,溶解氧与水分子结合不易析出,从而抑制氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀的发生,起到良好的防腐阻锈的作用。

另外,高频电磁场使细菌、藻类赖以生存的环境被破坏,并且溶解氧在高频电磁场的作用下形成一些如03、H202等对细菌、藻类具极强杀伤力的物质,起到杀菌灭藻的作用。

详细描述

适用范围

制冷循环水系统。

空调工业冷却循环水系统。

热交系统及冷却系统。

热水锅炉、菜炉、洗浴沪、游泳池。

其他因升温而结垢的设备。

技术参数

1、输入电源:220V/50Hz

2、适应水质:总硬度:≤700mg/L(以CaC03计)     水温:≤95℃

3、使用性能:除垢率:≥95%            防垢率:≥95%

             杀菌率:≥95%                      灭藻率:≥95%

             腐蚀率:≤0.125mm/a           有效时间:≥3h




水智慧流体设备有限公司应对全球化的经济发展,以先进的管理理念,及时的信息,努力为 河南周口凝结水回收装置客户提供便捷,有效的资源。公司发扬以优质的服务为目标,靠诚实守信获双赢的经营理念,坚持以人为本的企业文化,推崇“尊重个人,服务客户,追求卓越”的原则,凭借创新领导管理层,稳定的员工队伍,完善的管理制度,与快速发展的企业信息化建设,与客户建立长期的合作关系。



当水从底部进水口进入自清洗过滤器滤筒内部,杂质被拦在过滤筒内壁,过滤后的干净水从出水口流出,当滤筒内壁的杂质越积越多时,自清洗过滤器进出口的压差达到预设值或达到清洗时间或手动预制时,过滤器将开始自清洗过程,整个自清洗过程包含两个步骤:打开位于自清洗过滤器上的自动排污阀;电机带动自清洗过滤器滤网内的清洗刷,被滤网所拦下来的杂质从排污阀排出,清洗时系统不断流,自清洗过滤器的整个运行过程由随机配备的一个智能控制箱来控制。控制方式可选压差、时间、手动及PLC控制。

单台处理水量:45-800m3/h
  • 工作压力:0.1-1.6Mpa
  • 过滤器清洁时的压力损失:≤0.018Mpa
  • 工作水温:95℃
  • 过滤精度范围:10-3000μm
  • 自清洗所需水量:<1%
  • 自清洗时间:10-60秒
  • 自清洗控制方式:压差、时间及手动
  • 电控方式:交流三相380V/ 50Hz
  • 控制界面:数显、旋钮、开关
  • 滤网类型:316L编织网、楔形网

 




吸吮式自清洗过滤器分为两次过滤,粗过滤网除 去水中大颗粒,细滤网避 免受到大颗粒损坏,吸嘴受到堵塞,细滤网主要起到主要过滤作用,滤除小颗粒。
技 术参数
电源: 3 80V、50HZ、3相、控制220V                                                 电机功率: 0.37W-0.55KW
滤网: 316不锈钢(编织、烧结、锲形)                                                  过滤精度: 500-20um
排污阀: 铸铁表面树脂涂层                                                               清洗时间: 35-60s
工作温度: 70℃                                                                              清洗压损: 0.01-0.05MPa
工作压力: 0-1.6MPa                                                                       清洗方式: 360度扫描吸吮式
控制系统: 西门子PLC                                                                      清洗机构转速: 14-20rpm
控制方式: 压差、时间及手动                                                             反冲洗时间:  60S
代,蒸汽供热系统。

  供汽温度达到 200 度;水泥管道,管网布置简单;热源单一,只有燃煤;热力公司规模小,只有地区性热力公司。

  第二代,加压热水系统。

  供水温度超过 100 度;管网开始扩大;热源形式开始有燃煤、燃气,部分地区有热电联产,调峰采用燃油供热;重型设备,现场建造热力站。

  第三代,规模继续扩大,出现跨地区大型热力企业。

  在第二代基础上增加预制保温管,供水温度降到 100 度以下,采用工业化紧凑型的换热站,同时引入计量系统和监控系统;

  热源除了燃煤和天然气以外,开始利用生物质燃料,工业余热和垃圾焚烧技术。

  第四代,在第三代基础上完全摒弃化石燃料,充分利用太阳能,地热,风能、生物能等可再生能源,形成分布式智能能源网。

  对于用户,其被动房产生的能量可以并入能源网,从热力公司向用户的单方向供热转为根据用户需求的双向互动选择。采用低温区域供热系统,供水温度在 50~60 度。

  由上分析丹麦集中供热系统主要有以下变化:

  供水温度降低。从 200 多度的蒸汽降到五六十度的低温区域供热;

  热源从单一用煤变成多种能源结合。终取消化石能源,全部采用可再生能源供热;

  管网的控制精细化及智能化程度增加。

  国内专家对比丹麦标准,也提出了自己对于供热系统代际划分标准:

“第四代供热技术”概念出炉,中国未来供热何去何从?

  回过头来,参照丹麦的标准划分,可以对比出,国内大部分集中供热系统处在第二代,甚至落后、边远地区还停留在 代系统,只有少部分能达到第三代水平,供热发展不均衡。

“第四代供热技术”概念出炉,中国未来供热何去何从?

  未来供热,专家指出:采用多种能源供热,逐渐降低化石能源在供热的使用比例将是大势所趋;供热的控制系统要能与其他能源控制方式通讯,从简单的自动化控制向大数据和智能化发展;对供热技术、人才培养和从业者的知识结构也提出了更高的要求。


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