一种水的抗垢方法技术

技术编号:34109719 阅读:16 留言:0更新日期:2022-07-12 01:08
本发明专利技术公开了一种水的抗垢方法,包括对水进行加热和超声波处理,是在水中增加一种在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料。压电材料为PVDF、PTFE或PP。本发明专利技术发现在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料能够与超声波进行配合,当超声波压力大于0.1 N/cm2时,能刺激不锈钢换热介质表面的压电材料涂层,极化压电材料涂层产生驻极体,高频超声压力波持续刺激压电材料涂层驻极体产生迅速交变的内部电场,阻止加热时水垢在换热管介质表面聚集;于此同时,加热会使得水中的水垢结晶,并通过随后的过滤,达到除垢的功效,有效降低水体的硬度,本发明专利技术的方法去除水中硬度能力可达95%。水垢不在换热管介质上黏附,延长池沸腾器的连续工作时间,降低能耗,提高效率。提高效率。提高效率。

【技术实现步骤摘要】
一种水的抗垢方法
[0001]

[0002]本专利技术涉及水除垢
,尤其涉及一种新的水抗垢方法。

技术介绍

[0003]据世界业内相关专业人士的数据统计,全世界每年在热水领域因水垢造成的经济损失约占GDP的0.25%。在我国,虽然缺乏具体统计资料,但专家普遍估计,应远超过世界平均水平。即使按0.25%计算,结垢导致的能源经济损失超过2000亿元。项目技术对热水产品进行适当的水垢防治处理,可以提高热效率20%

40%;提高设备使用年限1

2倍;降低设备维修率20%

30%,挽回大量能耗。水垢化学性质稳定,影响热交换率、消耗能源。当水垢厚度为1.5mm时,就要多消耗6%的热能;水垢厚度为8mm时,增加的能耗高达34%。
[0004][0005]当前除垢主流技术有:离子交换树脂法、脱盐膜法、添加阻垢剂法。然而,离子交换树脂法需要用到大量得盐进行离子的交换,高浓度盐水的排放带来潜在的二次污染;脱盐膜法会产生大量的浓缩废水,一方面水的利用效率不高,另一方面浓缩水带来潜在二次污染;阻垢剂法需要往水体内添加阻垢分子,一方面带来潜在的安全隐患,另一方面改变了水体的成分,带来诸多问题。
[0006]现有技术也有超声除垢法,其主要是利用超声振动原理让水垢掉下来,然而其效果有限,不能完全满足除垢需求。加热烧水除垢是一种传统降低水硬度的方法,但是水垢常常被黏附在加热与换热器件的表面,导致其能耗升高,阻碍了其应用。
[0007]可见,当前缺乏一种安全、便捷、无添加物的除垢方法。

技术实现思路

[0008]本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种效果显著的水抗垢方法。现有技术基本都是除垢,就是在产生水垢之后再去除水垢。本专利技术的方法是一种抗垢方法,也就是在最开始就阻止水垢被黏附在加热与换热器件的表面。
[0009]为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种水的抗垢方法,包括对水进行加热和超声波处理,是在水中增加一种在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料。
[0010]作为优选的,在上述抗垢方法中,所述在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料优选为PVDF、PTFE或PP。
[0011]作为优选的,在上述抗垢方法中,所述在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料最佳为PTFE。
[0012]作为优选的,在上述抗垢方法中,所述加热是在水中放置换热介质,换热介质再连接加热组件,所述换热介质的表面涂布有在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料。
[0013]作为优选的,在上述抗垢方法中,所述压电材料的压电系数>50 pC/N。
[0014]作为优选的,在上述抗垢方法中,所述压电材料涂布在换热介质表面的厚度为10nm

1微米。
[0015]作为优选的,在上述抗垢方法中,所述超声波的超声压力为>0.1 N/cm2。
[0016] 与现有技术相比,本专利技术具有如下有益效果:本专利技术首次发现在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料能够与超声波进行配合,当超声波压力大于0.1 N/cm2时,能刺激不锈钢换热介质表面的压电材料涂层,极化压电材料涂层产生驻极体,高频超声压力波持续刺激压电材料涂层驻极体产生迅速交变的内部电场,阻止加热时水垢在换热管介质表面聚集;于此同时,加热会使得水中的水垢结晶,并通过随后的过滤,达到除垢的功效,有效降低水体的硬度,本专利技术的方法去除水中硬度能力可达95%。水垢不在换热管介质上黏附,延长池沸腾器的连续工作时间,降低能耗,提高效率。
[0017]附图说明
[0018]图1为换热介质不锈钢材质图(左边)和换热介质不锈钢PTFE涂层(右)的水滴接触角测试图;图2为超声驻极换热介质PTFE涂层的机理图。
具体实施方式
[0019]实施例1 换热介质PTFE薄膜涂层的制备称取25g PTFE粉末加入475g DMF溶液中,搅拌至完全溶解,即得5% PTFE溶液;将涂层液均匀涂抹至不锈钢换热介质上,350℃烘干,形成换热介质驻极体PTFE薄膜涂层。如图1所示为换热介质驻极体PTFE薄膜涂层的图片,同时测定其水滴的接触角,明显增大。对换热介质驻极体PTFE薄膜涂层进行超声(超声波清洗器:频率40KHz,功率100W)处理10分钟,随后测定涂层薄膜的压电系数,为290pC/N,远高于常规的压电材料(常规压电材料的压电系数为(d33 ≈ 3

105 pC/N)。我们认为:通过超声波作用于不锈钢换热管上的PTFE涂层,极化压电涂层产生了驻极体,同时,在高频超声压力波持续刺激PTFE驻极体,可产生迅速交变的内部电场,从而在涂层表面产生大量的相同电荷,可有效阻止加热时水垢在换热介质的涂层表面聚集,从而让加热结晶的水垢悬浮于水体中,并可通过过滤滤除,进而降低水体的整体硬度,达到加热除垢的功效。
[0020]实施例2 换热介质PVDF薄膜涂层的制备称取25g PVDF粉末加入475g DMF溶液中,搅拌至完全溶解,即得5% PVDF溶液;将涂层液均匀涂抹至不锈钢换热介质上,350℃烘干,形成换热介质驻极体PTFE薄膜涂层。如图1所示为换热介质驻极体PVDF薄膜涂层的图片,同时测定其水滴的接触角,明显增大。对换热介质驻极体PVDF薄膜涂层进行超声(超声波清洗器:频率40KHz,功率100W)处理10分钟,随后测定涂层薄膜的压电系数,为150pC/N,高于常规的压电材料(常规压电材料的压电系数为(d33 ≈ 3

105 pC/N)。我们认为:通过超声波作用于不锈钢换热管上的PTFE涂层,极化压电涂层产生了驻极体,同时,在高频超声压力波持续刺激PTFE驻极体,可产生迅速交变的内部电场,从而在涂层表面产生大量的相同电荷,可有效阻止加热时水垢在换热介质
的涂层表面聚集,从而让加热结晶的水垢悬浮于水体中,并可通过过滤滤除,进而降低水体的整体硬度,达到加热除垢的功效。
[0021]实施例3 换热介质PP薄膜涂层的制备称取25g PP粉末加入475g DMF溶液中,搅拌至完全溶解,即得5% PP溶液;将涂层液均匀涂抹至不锈钢换热介质上,350℃烘干,形成换热介质驻极体PP薄膜涂层。如图1所示为换热介质驻极体PP薄膜涂层的图片,同时测定其水滴的接触角,明显增大。对换热介质驻极体PP薄膜涂层进行超声(超声波清洗器:频率40KHz,功率100W)处理10分钟,随后测定涂层薄膜的压电系数,为155pC/N,高于常规的压电材料(常规压电材料的压电系数为(d33 ≈ 3

105 pC/N)。我们认为:通过超声波作用于不锈钢换热管上的PTFE涂层,极化压电涂层产生了驻极体,同时,在高频超声压力波持续刺激PTFE驻极体,可产生迅速交变的内部电场,从而在涂层表面产生大量的相同电荷,可有效阻止加热时水垢在换热介质的涂层表面聚集,从而让加热结晶的水垢悬浮于水体中,并可通过过滤滤除,进而降低水体的整体硬度,达到加热除垢的功效。...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水的抗垢方法,包括对水进行加热和超声波处理,其特征是在水中增加一种在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料。2.如权利要求1所述的抗垢方法,其特征在于,所述在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料为PVDF、PTFE或PP。3.如权利要求2所述的抗垢方法,其特征在于,所述在超声波刺激下能产生驻极体的压电材料为PTFE。4.如权利要求1所述的抗垢方法,其特征在于,所述加热是在水中放置换热介质,换热介质再连接加...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨永生刘洪均张瑾徐瑞军刘丽君
申请(专利权)人:南通利发节能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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