一种双重纯水蒸馏器的电磁阻垢装置及其阻垢方法制造方法及图纸

技术编号:20005114 阅读:34 留言:0更新日期:2019-01-05 17:44
本发明专利技术公开了一种电磁阻垢装置及其阻垢方法,具体涉及一种双重纯水蒸馏器阻垢装置及其阻垢方法,包括缠绕线圈1,电源2,管道3,进水接口4,垫圈5,5μm纤维过滤器6,出水接口7,流量感应器8,流量感应器8垂直放在自来水的入口处的管道3内测,流量感应器8的一端与电源2的控制中枢连接,双重纯水蒸馏器的管道外壁有缠绕线圈1,并将缠绕线圈1与电源2相连接,线圈的匝数为90匝。打开自来水进水开关,自来水流入管道3当中,流量感应器8将流量信号传输给电源2的控制中枢。电源2输出根据接收信号大小输出不同的频率。经磁场处理后,经进水接口4其中的沉淀被5μm纤维过滤器6过滤后经出水接口7流入双重纯水蒸馏器中,从而达到阻垢目的。

An Electromagnetic Scale Inhibitor for Dual Pure Water Distiller and Its Scale Inhibiting Method

The invention discloses an electromagnetic scale inhibiting device and its scale inhibiting method, which specifically relates to a dual pure water distiller scale inhibiting device and its scale inhibiting method, including winding coil 1, power supply 2, pipeline 3, water inlet interface 4, washer 5, 5 micron fiber filter 6, water outlet interface 7, flow inductor 8, flow inductor 8, which are placed vertically in pipe 3 at the entrance of tap water, and flow inductor 8. One end is connected with the control center of power supply 2. The outer wall of the pipe of the dual pure water distiller has winding coil 1, and the winding coil 1 is connected with power supply 2. The number of turns of the coil is 90 turns. Open the tap water inlet switch, and the tap water enters the pipeline 3. The flow sensor 8 transmits the flow signal to the control center of power supply 2. Power 2 outputs different frequencies depending on the size of the received signal. After magnetic field treatment, the precipitation in the water inlet interface 4 is filtered by 5 micron fibre filter 6 and then flowed into the dual pure water distiller through the water outlet interface 7, thus achieving the purpose of scale inhibition.

【技术实现步骤摘要】
一种双重纯水蒸馏器的电磁阻垢装置及其阻垢方法
本专利技术涉及一种阻垢装置以及阻垢方法,具体涉及一种双重纯水蒸馏器阻垢装置及其阻垢方法。
技术介绍
蒸馏水广泛应用在电器、化学、生物医药等行业当中。工业生产中为了提高生产效率、开发新工艺和新产品,常常需要进行大量的实验,实验室中常用双重纯水蒸馏器制取蒸馏水,通过石英加热管加热自来水至沸腾,大量的水蒸气在冷凝管中凝结得到蒸馏水,但在一级蒸馏的过程中,随着蒸汽的蒸发,烧瓶内成垢离子浓度升高,而且自来水温度升高,碳酸钙在自来水中溶解度降低,于是自来水便以非均相成核的方式在石英加热管和烧瓶上析出,不仅降低了加热效率,缩短石英管的使用寿命,还具有很大的安全隐患。电磁阻垢技术处理自来水,具有使用方便,无二次污染,成本低等优点。自来水流经电磁场时一方面,其中的Ca2+和CO32-受到洛伦兹力的作用,其碰撞机率大大增加,增加了生成CaCO3的机率,且由于温度在35℃以下其生成CaCO3为易溶于水且附着强度小的方解石,而经石英加热管加热后由于温度远远高于35℃而生成的是难溶于水且附着力强的文石;另一方面电磁场对水分子有极化作用,能够将大水分子团打散为小水分子团,增强水的活性,能够溶解陈垢。双重蒸馏水设备是一种节能的制取蒸馏水的设备,在实验室中得到广泛的应用。但由于采用自来水制取蒸馏水,随着蒸汽的剧烈蒸发,烧瓶中的自来水成垢离子的浓度大大升高,会在管壁和石英加热管上结垢。传统双重蒸馏水器,需要定时用盐酸去除碳酸钙沉淀,装拆麻烦,且碳酸钙清理困难。而目前尚未见到专门的双重水蒸馏器电磁阻垢方法的运用。
技术实现思路
根据以上出现的不足,本专利技术要解决的问题是:,提供一种应用于双重水蒸馏器,实现方便清洗设备的阻垢装置及其阻垢方法。本专利技术所述的一种双重纯水蒸馏器阻垢装置,包括缠绕线圈1,电源2,管道3,进水接口4,,垫圈5,5μm纤维过滤器6,出水接口7。为解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案如下:一种双重纯水蒸馏器阻垢装置,位于双重纯水蒸馏器前,缠绕线圈1的两端与电源2输出端相连,电源的输出电压为60V,输出频率的最高值100kHz。在双重纯水蒸馏器入口设置5μm的过滤装置,经磁场处理后的自来水生成的沉淀颗粒经5μm的过滤网过滤,进水接口4与出水接口7以螺纹连接并用平垫片5密封。上述技术方案中,优选地,所述管道材料为非导磁材料。上述技术方案中,优选地,所述缠绕线圈圈数为90匝。此外,本专利技术所述的一种双重纯水蒸馏器阻垢方法,管道内装有流量感应器,当自来水流经管道内的流量感应器时,流量感应器将信号传输给电源2的控制中枢,电源根据接受的信号大小选择合适的输出频率,具体的算法如下:当流量感应器检测的流量小于0.5m/s时,电源的控制中枢输出的频率为100kHz;当流量感应器检测的流量0.5m/s~1m/s时,电源的控制中枢输出的频率为60kHz;当流量感应器检测的流量1m/s时,电源的控制中枢输出的频率为30kHz。上述的流量感应器的尺寸是20mm×25mm,垂直放在自来水的入口处的管道内测,流量器的一端与电源的控制中枢连接。附图说明图1为本专利技术所述装置图。图中:缠绕线圈1;变频电源2;管道3;进水接口4;垫圈5;5μm纤维过滤器6;出水接口7。具体实施方式下面结合附图对本专利技术的实施例做进一步描述:如图1所示,本专利技术所述的一种双重纯水蒸馏器阻垢装置,包括缠绕线圈1,电源2,管道3,进水接口4,垫圈5,5μm纤维过滤器6,出水接口7,流量感应器8。在流入双重纯水蒸馏器的管道外壁缠绕线圈,并将线圈与电源2相连接,缠绕线圈1的匝数已固定为90匝,流量感应器8的尺寸是20mm×25mm,垂直放在自来水的入口处的管道3内测,流量感应器8的一端与电源的控制中枢连接。打开自来水进水开关,自来水流入管道3当中经磁场处理后,经进水接口4其中的沉淀被5μm纤维过滤器6过滤后经出水接口7流入双重纯水蒸馏器中。当自来水流经管道内的流量感应器时,流量感应器将信号传输给电源的控制中枢,电源根据接受的信号大小选择合适的输出频率,具体的算法如下:当流量感应器检测的流量小于0.5m/s时,电源的控制中枢输出的频率为100kHz;当流量感应器检测的流量0.5m/s~1m/s时,电源的控制中枢输出的频率为60kHz;当流量感应器检测的流量1m/s时,电源的控制中枢输出的频率为30kHz。经过双重纯水蒸馏器阻垢装置处理的自来水的阻垢率可以达到99%。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种双重纯水蒸馏器阻垢装置及其阻垢方法,包括缠绕线圈1,电源2,管道3,进水接口4,垫圈5,5μm纤维过滤器6,出水接口7,流量感应器8,流量感应器8垂直放在自来水的入口处的管道3内测,流量感应器8的一端与电源2的控制中枢连接。

【技术特征摘要】
1.一种双重纯水蒸馏器阻垢装置及其阻垢方法,包括缠绕线圈1,电源2,管道3,进水接口4,垫圈5,5μm纤维过滤器6,出水接口7,流量感应器8,流量感应器8垂直放在自来水的入口处的管道3内测,流量感应器8的一端与电源2的控制中枢连接。2.根据权利要求1所述的一种双重纯水蒸馏器阻垢装置及其阻方法,其特征是,所选的管道材料为非导磁材料。3.根据权利要求1所述的一种双重纯水蒸馏器阻垢装置及其阻方法,其特征是,电源的输出电压为60V,输出频率的最高值100kHz。4.根据权利要求1所述的一种双重纯水蒸馏器阻垢装置及其阻方法,其特征是,管道缠绕线圈的匝数为90匝。5.根据权利要求1所述的一种双重纯水蒸馏器阻垢装置及...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘炳成柳宁孙昊
申请(专利权)人:青岛科技大学
类型:发明
国别省市:山东,37

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