CN104261571A - 一种栅格式阻垢防腐静电水处理技术 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种栅格式阻垢防腐静电水处理技术,用于大流量的、需拦污的、且有杀菌、防腐及免加药等环保要求的循环水系统的阻垢、除垢的静电水处理,包括连接到高压电源正极的正电极(001),连接到高压电源负极的金属栅格条(001)、两侧的栅间钢板(008)、侧墙钢板(003)和底板钢板(007);正电极(001)被金属栅格条(001)及两侧的栅间钢板(008)包围;水处理区(004)有多个栅格单元(002),在侧墙钢板(003)和底板钢板(007)形成U形结构的钢板槽中;金属栅格条(001)应设置合适的间距,以便拦截可能的漂浮物;栅格单元(002)可以在水处理区(004)布置多排,可以按直线或曲线布置;设备产生一个稳定均匀高压静电场,使流经其中的水得到静电水处理。

Description

一种栅格式阻垢防腐静电水处理技术
技术领域
本发明涉及一种栅格式阻垢防腐静电水处理技术,属于循环水处理技术领域,尤其是针对特大流量、流速较快的循环水系统需阻垢、防腐且免加药有环保要求的工程。 
背景技术
水资源问题是众所周知的,节约用水已成为我们的国策。企业采用循环水的补水方式通常有三种——地表水、地下水和城市中水。 
地下水硬度大,作为工业循环补水代价高;地表水泥沙和微生物含量高,引水源日渐枯竭,水费不断提高。 
中水虽被提倡引用却有前两者硬度大和微生物含量高的共有缺点,又有氯根腐蚀严重的突出危害性。 
三种水的处理目的不外乎阻垢、杀菌灭藻、防腐、除粘泥,但在处理手段和效果上差别很大。 
目前循环水处理方法归纳起来分作两大类:一是化学方法,二是物理方法。化学方法是通过加药如阻垢,杀菌灭藻等药剂;物理方法是采用电离的方法。 
这两种方法各有利弊:化学方法对水质的可控性有保证,但污染环境,腐蚀设备,浓缩倍率低浪费水资源,煤资源,人力资源,加药设备耗电及维护费用高,排污给生活水源及环境造成危害等缺点;物理方法无污染、易安装、免维护、低耗电,浓缩倍率高节水、节煤、节人工费用。 
但由于物理方法仅仅是改变水分子的结构,不能改变水中的离子成分,致使水中浓度和硬度不断加大,容易造成用水设备和水处理设备的停运而失去效力,造成损失。 
能结合两种方法的优点,同时又避开各自的缺陷,是水处理行业努力追求的目标。 
发明内容
目前循环水处理技术利用化学加药的方式,污染环境,腐蚀设备,浓缩倍率低浪费水资源,煤资源,人力资源,加药设备耗电及维护费用高,排污给生活水源及环境造成危害等缺点。 
本发明是为了解决大流量冷却循环用水,以及对杀菌灭藻和防腐有较高要求的水处理问题。 
采用如下技术方案:依据静电水处理器技术,设备安装在输水控制断面上,在过流断面两边的输水渠墙(005)设置侧墙钢板(003),渠道底部铺设底板钢板(007),形成U形结构的钢板槽。 
在水流方向(006)经过的区域设置水处理区(004),在水处理区(004)的纵、横方向设置多个弧形的栅格单元(002),栅格单元(002)的金属栅格条(001)、两侧的栅间钢板(008)和侧墙钢板(003)连接在一起。 
在栅格单元(002)弧形的中心位置设置正电极(001),使流经水处理区(004)的待处理水可以得到均匀可靠的静电水处理。 
静电水处理设备包括电气部分和静电水处理装置两部分组成:电气部分产生高压电源,用于产生强电场的高压直流电;静电水处理装置可保证流经本装置的不达标水源处理后达到合格的用水要求。 
水是一种偶极分子,本专利装置以正电极(001)接电源正极,栅格单元(002)的金属栅格条(001)、两侧的栅间钢板(008)和侧墙钢板(003)连接在一起接电源负极,在整个水体中形成强大均匀的静电场。 
在这个静电场作用下,水分子的偶极矩增大,并按正、负次序整齐排列,此时,溶解在水中的盐类的正、负离子周围被数个偶极水分子包围,于是这些正、负离子也以正、负次序进入偶极水分子群中,这样一来,它们的运动速度和彼此间的有效碰撞大为减少,从而使器壁上的水垢不易生成。 
另一方面,在强静电场作用下,水分子的偶极矩增大,它与盐类的正、负离子的水和作用和水和能力也就随之增大了,其结果是加大了水垢的溶解度,提高了水垢的溶解速度,从而具有了阻垢和溶垢的作用。 
相对于现有的技术,本发明有以下优点:一、阻垢--可阻止水在冷却设备生成水垢;二、拦污--间距很小的栅格可以将部分的漂浮物拦住;三、除垢--可将凝汽器内的水垢慢慢溶解掉;四、可杀菌灭藻;五、防腐--可以防止用水冷却设备的腐蚀;六、自动化运行,不需要进行停机除垢工作。 
附图说明
图1为栅格式阻垢防腐静电水处理技术俯视示意图:001-正电极,002- 栅格单元,003-侧墙钢板,004-水处理区,005-输水渠墙,006-水流方向;图2为水处理单元示意图:101-金属栅格条,102-栅格固定架;图3为水处理单元正电极面的剖视图,007-底板钢板,008-栅间钢板。 
具体实施方案
如图所示,栅格式阻垢防腐静电水处理技术的设备中,每排栅格单元(002)可以采用直线排列,也可以采用曲线排列,可以根据工程实际情况灵活布置。 
本实例采用的是3排栅格单元(002),直线布置的形式。 
侧墙钢板(003)一般采用长3.7米,宽1.35米的成品钢板,可以切割、也可以多块加长。 
栅格单元(002)的金属栅格条(101)可以采用钢筋、螺纹钢、角钢、无缝钢管等材料制作。 
栅格固定架(102)可以采用钢筋、钢板等制作,起到加强结构稳定的作用;正电极(001)是将导电的金属正极铁芯置于良好的绝缘材料填充的圆筒内制作成的电极。 
在正电极(001)接高压电源正极、栅格单元(002)的金属栅格条(101)、栅间钢板(008)和侧墙钢板(003)连接在一起接高压电源负极,高压电源正、负极之间施加高压电(大约3400~6000V)。 
正电极(001)与栅格单元(002)的金属栅格条(101)、栅间钢板(008)、和侧墙钢板(003)之间保持一定距离,以便要进行处理的水能从正、负极之间的腔体内流过,水在腔体内经受强电场处理后,即可进入用水设备使用。 
以上具体实施方式是具体的实施例,不表示本发明只有这样的实施方式。 

Claims (8)

1.一种栅格式阻垢防腐静电水处理技术,包括高压电源,其特征在于:所述的栅格式阻垢防腐静电水处理技术包括多个栅格单元(002);所述的栅格单元(002)包括金属栅格条(001)、两侧的栅间钢板(008)和正电极(001);所述的正电极(001)被金属栅格条(001)及两侧的栅间钢板(008)包围;正电极(001)连接高压电源正极,金属栅格条(001)及两侧的栅间钢板(008)连接起来与高压电源负极相连,水处理区(004)的多个栅格单元(002)在高压电源的驱动下使整个水流通道内形成基本均匀的静电场进行水处理;在工程运行状态,待处理水体流经所述的水处理区(004)。
2.基于权利1的栅格式阻垢防腐静电水处理技术,其特征在于:所述的栅格式阻垢防腐静电水处理技术还包括侧墙钢板(003)和底板钢板(007),侧墙钢板(003)和底板钢板(007)形成U形结构的钢板槽,将栅格单元(002)围起来。
3.基于权利1的栅格式阻垢防腐静电水处理技术,其特征在于:所述的栅格单元(002)还包括栅格固定架(102),栅格固定架(102)将金属栅格条(001)和栅间钢板(008)的顶端固定在一起。
4.基于权利1的栅格式阻垢防腐静电水处理技术,其特征在于:所述的金属栅格条(001)、栅间钢板(008)、侧墙钢板(003)和底板钢板(007)连接在一起,与高压电源负极相连,形成稳定的结构和良好的电气回路。
5.基于权利1的栅格式阻垢防腐静电水处理技术,其特征在于:所述的正电极(001)在金属栅格条(001)及两侧的栅间钢板(008)的中心位置。
6.基于权利1的栅格式阻垢防腐静电水处理技术,其特征在于:所述的金属栅格条(001)的间距应设置合适,以便拦截可能的漂浮物。
7.基于权利1的栅格式阻垢防腐静电水处理技术,其特征在于:所述的栅格单元(002)可以在水处理区(004)布置多排,可以按直线布置,也可以按曲线布置。
8.基于权利1的栅格式阻垢防腐静电水处理技术,其特征在于:所述的正电极(001)是固定在顶部的栅格固定架(102)上。
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