超声波防垢仪在浊水冷却循环系统中的应用

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超声波在水处理中应用研究

超声波在水处理中应用研究

超声波在水处理中应用研究随着现代工业的发展,各种污染物和废水制造增加,给环境带来了很大压力。

超声波技术是近年来应用广泛的环保技术之一,它因其非接触性、高效性和无副作用等优点,被广泛应用于水处理。

超声波能够破坏污染物的分子结构,使其变得更易分解,从而实现清除污染物的目的。

本文将详细阐述超声波在水处理中的应用研究。

1、超声波清洗技术超声波清洗技术是指利用超声波来激发液体中的压缩波和稳态化波,将液体中的污染物震荡起来,并诱导气泡产生、生长和破裂的过程,然后利用气泡的剪切力和撞击力,清洗污染物并将其彻底分离。

研究表明,布置在水处理系统中的超声波发生器能够大大提高水的清洁度和净化效率。

使用超声波清洗技术处理废水可使COD 和BOD5去除率提高10%左右,提高水的处理速率和稳定性,并降低水处理的成本。

使用超声波清洗技术处理污水,可以将处理效率提高3-5倍,减少污染物的排放量,达到环保的效果。

2、超声波催化氧化技术超声波催化氧化技术是指超声波作为能量催化氧化剂,将氧化剂快速注入污染物中,使其被氧化剂快速氧化,达到净化水的效果。

超声波催化氧化技术在处理废水、危险废物、有机废物和表面水处理方面均有广泛应用。

在实际应用中,可将催化反应时间缩短至数秒钟,快速清除废物并降低氧化废物到无害物的时间。

超声波催化氧化技术不仅能够去除有害污染物,并且能够破坏有机物分子结构,将其完全氧化成CO2和H2O,达到氧化清洁的效果。

3、超声波萃取技术超声波萃取技术是指将液体中的分离混合物用超声波进行振荡,利用超声波的剪切作用,将物质分离出来,并破坏固体样品的细胞膜,使其成分充分暴露。

超声波萃取技术能够提高生物样品和环境样品的提取效率,提高样品的相对线性程度,保持萃取物低变化,不受呼吸空气条件的影响,适合于大规模处理和机械化生产。

超声波萃取技术可快速、高效地分离各种植物成分,提取制药原料和天然色素等活性成份,适用于医药、化妆品、香料、植物油和食品制造等行业,具有很大的实际应用价值。

超声波用于锅炉循环水除垢的研究进展

超声波用于锅炉循环水除垢的研究进展

t h e u l t r a s o n i c f o r b o i l e r c i r c u l a t i n g wa t e r d e s c li a n g t e c h n o l o y. g e x p o u n d s t h e a d v a n t a g e s o f t h i s t e c h n i q u e i n b o i l e r c i r — c u l a t i n g wa t e r d e s c a l i n g , a p p l i c a t i o n p r o s p e c t a n d t h e r e s e a r c h d i r e c t i o n o f t h i s t e c h n o l o y g a r e a n a l y z e d a n d p r o s p e c t e d .
其 造 成 的损失 和所 需 的设备 检 修维 护 费用将 给 企业 带 来 巨大 的经 济损 失 。
2 _ 2 锅 炉 除垢 研 究现状
降低能耗水平 、提高企业经济效益有着十分重大的
意义。 锅 炉运 行过 程 中 , 由于金 属腐 蚀 、 无机 盐结 晶 、
有机物聚合 、固体颗粒沉积等原 因可造成锅炉的内 部结垢 。 新兴的超声波除垢技术以其所具有 的环保 、 效果佳 、 低成本 、 无腐蚀 、 质量高 、 装置简单 、 易于实 现遥控或 自动化等优点 ,成为解决锅炉 内壁结垢 问 题的一种新 的高效技术。
p r o c e s s e d b y u l t r a s o n i c i f e l d , S O t h a t t h e p h y s i c l a a n d c h e mi c a l p r o p e r t i e s h a s a s e r i e s o f c h a n g e s , i n c l u d i n g d i s p e r s i n g ,

超声波防垢的原理及其应用

超声波防垢的原理及其应用

超声波防垢的原理及其应用引言超声波防垢技术是一种利用超声波振动作用原理,用于去除或防止管道、设备表面结垢的技术。

它通过将管道或设备表面的结垢层分散、剥离或抑制垢的生成,实现了对管道和设备的保护和维护。

本文将介绍超声波防垢的原理及其在不同领域的应用。

超声波去垢的原理1.声波振动原理:超声波防垢技术利用超声波的高频振动作用对垢进行剥离和分散。

当超声波传导到液体中时,液体分子受到声波的激励,产生微小的振动,形成高密度的液体流动层。

这种高密度流动层可以通过液体中的垢层,并将垢层分散或剥离。

2.超声波微压效应:超声波在液体中传播时,会产生微压效应。

当液体中存在垢层时,超声波的微压效应会将垢层中的颗粒推动或溶解,进一步分散垢层,从而实现去垢的效果。

3.温度效应:超声波的传播会通过液体中的摩擦产生热量,增加液体的温度。

高温对垢的稳定性具有破坏作用,从而实现去垢的效果。

超声波防垢的应用工业领域•锅炉防垢:超声波防垢技术被广泛应用于工业锅炉的防垢处理。

超声波振动可有效防止锅炉内结垢的形成,保证锅炉正常运行和热交换的效果。

•换热设备防垢:超声波防垢技术能够在换热设备的管道内防止结垢,并提高换热效率,延长设备寿命。

•汽车制造:超声波防垢技术可以用于汽车制造过程中的涂胶和零件清洗等环节,提高生产效率和产品质量。

医疗领域•超声波洁牙:超声波防垢技术在牙科医院中常用于洁牙,能够有效去除牙齿表面的牙结石,并减少牙龈疾病的发生。

•超声波清洗器械:超声波防垢技术还可以用于清洗医疗器械,大大提高器械的洁净度和灭菌效果。

生活领域•洗衣机防垢:超声波防垢技术被应用于洗衣机中,能够防止洗衣机内部结垢,保证洗衣机的正常使用寿命和洗涤效果。

•水龙头防垢:超声波防垢技术可以应用于水龙头,预防水垢的积聚和阻塞,提高水龙头的使用寿命和水流的稳定性。

结论超声波防垢技术是一种有效的去除和防止管道、设备表面结垢的技术。

它利用超声波的高频振动、微压效应和温度效应,实现了对垢的分散、剥离和抑制。

超声波防垢机理及船舶冷却水防垢应用的探讨

超声波防垢机理及船舶冷却水防垢应用的探讨

超声波防垢机理及船舶冷却水防垢应用的探讨随着工业化进程的不断推进,船舶在海上运行的时间越来越长,受到的环境影响也越来越大。

其中一个比较常见的问题就是水垢的产生,它会对船舶的冷却系统造成严重的影响,进而影响船舶的正常运行。

为了解决这个问题,目前采用的防垢技术之一是超声波防垢,下面我将分步骤探讨超声波防垢机理及船舶冷却水防垢应用。

第一步:超声波防垢的原理超声波防垢是一种被广泛应用的物理防垢技术,它可以通过超声波的振动,使水中的垢类物质分离,从而实现防垢的目的。

当超声波波速穿过水时,会产生压缩和张力区域,这会引起水中的微小气泡的破裂和合并,从而产生高能量冲击波来清除垢类物质。

此外,超声波还可以加速化学反应,将防垢剂更加均匀的分散到水中。

第二步:超声波防垢在船舶冷却水系统中的应用在船舶冷却水系统中,超声波防垢技术可以通过超声波清除水管道中形成的垢,维持水管道的通畅,确保冷却效果。

通常采用超声波工艺的防垢剂是通过超声波传导到水中的,通过防垢剂的作用,可以将防垢剂均匀地分散在水中,并降低水中钙、镁等离子体积的影响,从而达到防垢的目的。

第三步:超声波防垢技术的优点与传统的防垢技术相比,超声波防垢技术具有以下优点:1. 高效:超声波能够将水管道中的垢分解,保证冷却效果。

2. 节能:超声波防垢技术不需要消耗额外的能源。

3. 环保:超声波防垢只需要消耗一定的电能,并不会对环境造成污染。

4. 维护简便:由于超声波防垢技术能够长期维持水管道的通畅,因此不需要进行频繁的维护。

总之,超声波防垢是一种高效、节能、环保的技术,它在船舶冷却水系统中具有广泛的应用前景。

为了确保超声波防垢技术的可靠性和有效性,需要选用高品质的超声波清洗设备,以及合适的防垢剂,从而最大限度地提高防垢的效果。

超声波在水处理中的应用研究

超声波在水处理中的应用研究

超声波在水处理中的应用研究超声波是一种具有高频、高能量的机械波,具有很强的穿透力和剪切作用。

因此,在水处理领域中,超声波可以用来改善水的物理性质、促进化学反应、消灭有害微生物等。

本文将介绍超声波在水处理中的应用研究。

一、超声波对水的物理性质的改善在超声波的作用下,水分子产生振动,从而改变了水的物理性质。

超声波可以使水中的气泡不断地变大和破裂,从而消除气体分离现象,促进气体和水的交换,提高水的溶氧量。

同时,超声波还可以使水中的颗粒聚集起来,形成大颗粒,从而提高水的过滤性能。

二、超声波在水处理中的化学反应促进作用超声波具有高能量和高频率的特性,可以加速化学反应,从而提高水的净化效率。

超声波可以对水中的污染物进行降解、氧化、还原等多种作用,可以加速各种化学反应的进程、提高反应产物的产率和纯度。

实验表明,超声波在水处理中可以促进氧化还原反应,增强化学物质的稳定性。

例如,超声波可以将氯离子转化为次氯酸根离子,从而提高水的消毒能力。

同时,超声波还可以促进氧化反应,例如臭氧氧化、高级氧化技术等。

研究发现,超声波的作用可以增强臭氧的氧化能力,降低氧化污染物的能量要求,提高氧化反应的产率和速率。

三、超声波消灭有害微生物超声波对微生物具有一定的杀菌消毒作用。

研究表明,超声波作用下,微生物的细胞壁和细胞膜受到破坏,细胞内部的细胞质和DNA发生损伤,导致细胞死亡。

因此,超声波可以用于水中有害微生物的消灭。

超声波消灭微生物的效果与频率、功率、作用时间、温度等因素有关。

实验表明,在一定条件下,超声波可以消灭多种微生物,例如大肠杆菌、“金黄色葡萄球菌”等。

总之,超声波在水处理中的应用研究有着广阔的前景。

通过超声波的作用,可以改善水的物理性质、促进化学反应、消除有害微生物等,提高水的净化效果。

但是超声波在水处理中还存在一些问题,例如能量转换效率低、系统设计、运行成本等问题,需要进一步研究和解决。

超声波防除垢技术在水冷坩埚中的应用

超声波防除垢技术在水冷坩埚中的应用

超声波防除垢技术在水冷坩埚中的应用作者:吴传胜来源:《科技创新与应用》2013年第33期摘要:分析紫铜坩埚结垢的特点和危害及超声波防除垢的原理;比对传统的防除垢技术和超声波防除垢技术进行了比较;对超声波防除垢安装后实际情况进行了分析。

应用试验表明:超声波防除垢技术对水冷紫铜坩埚防除垢效果明显,解决了紫铜坩埚多年的结垢问题,同时节能效果显著。

关键词:水垢;超声波;水冷紫铜坩埚1 水冷紫铜坩埚结垢特点及危害水冷紫铜坩埚是钛材真空熔炼的的关键设备之一,根据调查显示我公司所有的水冷坩埚都存在结垢问题,结垢后的水冷紫铜坩埚换热效率下降50%,并且紫铜坩埚容易发生变形,每年给我公司带约为600~800万人民币的经济损失。

1.1 结垢特点钛材在熔炼过程中,熔池的温度达到1700℃,钛溶液在坩埚中需要结晶,就需要通过紫铜坩埚的换热能力,降低钛溶液的内能。

由于紫铜坩埚的工作温度较高,导致垢质大量析出。

根据测量得:紫铜坩埚每月的结垢厚度约为0.7~0.8mm,需要每月进行清洗除垢,否则会因水垢太厚,换热效率太低而无法进行使用。

1.2 结垢后的危害1.2.1 增大能耗结垢后的紫铜坩埚导热系数较小,使得换热性能下降。

而且垢层的存在减小了冷却水的流通面积,增加了流动阻力,直接导致了动力设备能耗的增加。

1.2.2 增加生产铜坩埚维护成本为了补偿结垢后紫铜坩埚传热能力降低的问题,需要在设计紫铜坩埚换热时增加水流量,使得冷却水循环系统的水泵功率增加,增加了电能的损耗。

1.2.3 缩短紫铜坩埚寿命由于结构问题,紫铜坩埚的换热效率降低,使坩埚一直处于高温工作状态,紫铜坩埚容易发生热应力变形。

变形后的紫铜坩埚造成熔化后的钛锭难以顺利取出,造成坩埚报废。

2 超声波防除垢的工作原理超声波的辐射能对被处理液体介质直接产生大量的空穴和气泡,也就是把液体拉裂而形成无效极微小的局部空穴,当这些空穴气泡破裂或互相挤压时,产生一定范围的强大的压力峰,这一强匿力峰能使积垢物质粉碎悬浮于液体介质中,并使已生成的积垢层破碎使其易于脱落,这就是超声波的空化效应。

超声波除垢技术在热电厂的技术应用

烈 的扰动 , 造成对 流热输 运 , 而增强 了加热 面与 从
壁上安装超声波防除垢装置的 4台主机, 主机装 置采用电源为 A 20 , C 2 通过 内置的主控单元 、 V 参 数调测单元、 匹配单元、 显示单元、 功放单元、 遥控 单元等硬件设备和软件系统来实现对超声震荡的 发生 、 频率、 振幅、 脉冲周期、 脉冲宽度、 加速度等 参数实现实时调测和控制 , 产生功率一定 的超声 波——脉冲电信号。每台主机对应控制 4只换能 器, 主机与换 能器用 R V一3,10电缆连 接 。安 V .. c
层厚度 变薄 , 从而对 传热起 强化作 用 。
维护、 不需人工操作 ; 该技术属于纯物理方法 , 不 腐蚀设备 , 无环境污染 , 无水资源浪费。
2 技术应用过程与效果
川 维厂 l汽 轮发 电机 组 于 2 1 0 1年 3月进 行
设备 大修 , 检查发现凝汽器 管束 内垢层 厚度约
Ab t a t: Ul a o i l a i g tc n lg sa n w y fa t f u i e h lg ,i a i u il f sr c t s n c ce n n e h oo y i e tpeo n o l t c noo r i ng y n v ro sf dso e
松 、 碎 而脱 落 。超 声波 剪 切 应力 效 应起 到 了除 破 垢 的效应 。 ( ) 项技 术 可 实 现 在 线 安装 , 需 停运 设 5该 不 备 , 改 变原 设 备工 艺 ; 以在线 连 续工 作 、 不 可 在线
() 1 无论设备有无垢质 , 超声波都能提高换 热器传热系数强化换热。 超声震荡波产生的空化气泡在 向下运动过程 中不断合并 、 长大及至崩溃 , 整束空化气泡会在传 热表 面产生 强烈 的 射流 作用 , 而单 个 空化 气 泡会 在传热表面产生局部微射流, 两者均使传热边界

【CN210108134U】一种用于医疗循环水冷却系统的超声波除垢净化装置【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920477389.7(22)申请日 2019.04.10(73)专利权人 深圳市正祥医疗科技有限公司地址 518000 广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道同富裕工业城2号厂房1楼A(72)发明人 光辉 (51)Int.Cl.F28G 13/00(2006.01)F28G 15/00(2006.01)(54)实用新型名称一种用于医疗循环水冷却系统的超声波除垢净化装置(57)摘要本实用新型涉及水冷循环系统的除垢技术领域,且公开了一种用于医疗循环水冷却系统的超声波除垢净化装置,包括水箱。

该用于医疗循环水冷却系统的超声波除垢净化装置,管内的水垢在经过超声除垢仪产生的超声波震荡从而打散粉碎后经循环管进入到固液分离箱的内部,这时启动电机使得电机的输出端带着螺旋搅拌叶和齿轮旋转,同时齿轮通过卡齿使得偏心轮带着刮擦板旋转,参与冷却后的水通过过滤板进入水箱内循环使用,垢渣则通过螺旋搅拌叶推入排污管排出,同时粘粘在固液分离箱内腔侧壁的垢渣经过刮擦板上的毛刷刮擦后,集中在固液分离箱的内腔底壁,再经过螺旋搅拌叶推入排污管排出,具备了有效排除垢渣的优点。

权利要求书1页 说明书4页 附图4页CN 210108134 U 2020.02.21C N 210108134U权 利 要 求 书1/1页CN 210108134 U1.一种用于医疗循环水冷却系统的超声波除垢净化装置,包括水箱(1),其特征在于:所述水箱(1)的顶部固定安装有水泵(2),水泵(2)的进水口固定安装有一端贯穿并延伸至水箱(1)内部的抽水管(3),水泵(2)的出水口连通有导流管(4),水箱(1)的顶部且位于水泵(2)的右侧固定安装有电机(5),水箱(1)的顶部且位于电机(5)的右侧固定安装有固液分离箱(6),固液分离箱(6)的内腔顶壁连通有一端贯穿并延伸至固液分离箱(6)顶部的循环管(7),导流管(4)的顶部和循环管(7)的顶部均与U形盘管(8)固定连接并连通,U形盘管(8)的外部固定安装有散热板(9),散热板(9)的前侧固定安装有吸热块(10),吸热块(10)的前侧固定安装有散热翅片(11),散热板(9)的左右两侧均固定安装有超声除垢仪(12),两个超声除垢仪(12)的输出端分别贯穿并延伸至导流管(4)和循环管(7)的内部,电机(5)的输出端处固定安装有一端贯穿并延伸至固液分离箱(6)内部的传动轴(13),传动轴(13)的外侧固定安装有螺旋搅拌叶(14),传动轴(13)的外侧固定安装有齿轮(15),齿轮(15)的外侧活动安装有偏心轮(16),偏心轮(16)的内侧壁固定安装有卡齿(17),卡齿(17)与齿轮(15)的轮齿啮合,偏心轮(16)的外侧固定安装有刮擦板(18),刮擦板(18)与固液分离箱(6)的内腔侧壁接触,固液分离箱(6)的内腔底壁固定安装有过滤板(19),过滤板(19)通过水管与水箱(1)的内部连通,固液分离箱(6)的内腔底壁且位于过滤板(19)的右侧连通有一端贯穿并延伸至固液分离箱(6)底部的排污管(20)。

超声波在水处理中的应用研究进展

超声波在水处理中的应用研究进展引言:水是人类生活不可或缺的重要资源,但水污染问题已经成为全球性的环境挑战。

为了解决水污染问题,科学家们不断努力寻找高效、环保的水处理技术。

超声波技术作为一种无污染、高效的水处理方法,已经引起了广泛的关注。

本文将介绍超声波在水处理中的应用研究进展。

一、超声波的工作原理超声波是指频率超过20kHz的机械振动波。

超声波传播时,可引起液体中微小气泡的振动、膨胀和破裂,从而产生剧烈的液体运动和物理效应。

超声波在水中的应用既包括物理效应,如溶解气体、气泡破裂等;也包括化学效应,如提高化学反应速率、触媒活性等。

二、超声波在水处理中的应用1.污泥处理超声波可以用来改善污泥处理过程中的固液分离效果。

通过超声波作用下,可以破坏污泥的粘聚作用,使其更容易与水分离。

研究表明,超声波对于减少污泥体积、提高污泥脱水效率有很好的效果。

2.水体净化超声波可以用来去除水中的悬浮颗粒、胶体和溶解有机物。

超声波的产生的微小气泡在水中迅速破裂,产生强烈的压力和剪切力,从而使水中的有机物质分解、氧化。

此外,超声波还可以提高吸附剂的活性,促进其与污染物的反应,从而提高水的净化效果。

3.水处理剂活化超声波可以使水处理剂在水中形成更稳定的胶体溶液,提高其活性和效果。

此外,超声波还可以促使水处理剂更均匀地分布在整个水体中,增加其覆盖范围,提高水处理效率。

4.水中重金属去除超声波可以加速水中重金属离子的沉淀和吸附。

超声波振动产生的微小气泡在水中迅速破裂,产生剧烈的湍流和涡流,从而增加颗粒与重金属的接触机会,提高重金属的去除效率。

三、超声波在水处理中的优势和挑战超声波在水处理中具有许多优势,如无需添加化学药剂、操作简便、处理效率高等。

但同时也存在着一些挑战,如超声波的能量分布不均匀、装置设计复杂等。

因此,如何克服这些挑战,进一步提高超声波技术在水处理中的应用效果,仍然需要进一步的研究和探索。

结论:超声波技术作为一种无污染、高效的水处理技术,已经在水污染治理中取得了一些研究进展。

SD800智能电子水处理仪在企业循环冷却水中的应用

SD800智能电子水处理仪在企业循环冷却水中的应用摘要:循环水系统是企业工艺生产的生命线,遍布工业生产的诸多行业。

循环水系统是指以水作为热量交换载体以达到对介质进行传热的目的,在运行过程中随着循环水温度的升高,水中的盐类物质会引起循环水系统中各类换热器及管道的结垢、腐蚀等问题,从而降低热交换率,危及企业安全生产。

当前循环水处理方法众多,效果千差万别。

本文通过智能电子水处理仪在企业循环水系统中的应用,阐述了其优越性。

关键词:循环水系统;结垢;智能电子水处理仪;应用;优越性引言SD800智能电子水处理仪技术,有效解决了水在循环水冷却过程中的结垢问题,做到了设计先进、经济适用、维护方便、安全可靠等优点。

本文通过介绍SD800智能电子水处理仪工作原理及特性,阐述电子水处理仪电化学除垢与常规化学药剂除垢功能比对的优越性,结合SD800智能电子水处理仪在某企业的应用,分析SD800智能电子水处理仪技术在实际应用中的经济性和可靠性。

1.企业概述某企业瓦斯电站总装机容量为10×500KW,设计年发电量2880万KWh。

燃气发动机循环水分为内循环冷却水系统和外循环冷却水系统。

外循环冷却水采用矿井水供水,循环水由于蒸发量损失的补水量为1.1m3/万KWh,年循环冷却水耗水量3168m3。

2.企业循环水系统工艺流程及作用2.1.内循环水系统工艺流程及作用内循环水系统为机内闭式循环,采用软化水,由静压水箱补给。

机内闭式循环的软化水在机组运行中,几乎没有损失,一般将静压水箱加满后机组可运行很长时间,因此电站未设置软化水处理装置,采用外购软化水的方式。

机内闭式循环冷却水系统的功用是:借助于冷却介质(软化水)将发动机受热零件所吸收的热量及时传送出去,使其保持在适宜的温度下工作,以保证发动机可靠运行,并具有良好的工作性能。

机内闭式循环冷却水系统主要由高低温水泵、机油冷却器、中冷器、静压水箱和冷却管系等组成。

高低温水泵都是由曲轴带动旋转,高温水泵冷却水进入机油冷却器铜管降低机油温度,保证机组正常润滑;低温水泵冷却水进入中冷器铜管冷却增压后的混合气体(瓦斯气和空气),使其温度降低,密度增加,以提高发动机的充气效率。

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工艺与装备
1前言
浊水冷却循环系统中管道、换热器、设备冷却件、水泵等设施的防垢、除垢在工业生产中普遍采用化学药剂处理,成本高、劳动强度大、操作不易控制、引起环境污染。

超声波防垢则是新发展起来一种应用新技术,具有成本低、无污染、可自动化管理等特点。

据资料介绍,国外超声波应用已有60多年的历史,超声波防垢仪则是由原苏联达格斯坦动力所于1974年首先研制成功脉冲声响器,并成功应用于油田工业防垢。

后经苏核地球所、地质科学院等单位的完善与改进,制造出了综合性能良好的超声波防垢仪。

我国于90年代初开始进行研究与在工业生产中应用超声波防垢仪。

2超声波防垢仪工作原理
超声波防垢主要是利用其产生的强大冲击波、空化效应和热作用,当声波的声强达到一定程度时,在液体内将产生空穴的小气泡,当它们湮灭瞬间,能产生高温(5000K),高压(100MPa)的冲击波,固液界表面产生的微射流速度大于1000m/n.sec,使垢物局部侵蚀与剥蚀或粉碎脱落,同时由于声波在垢层和器壁上的传播速度不同,在界面上形成剪切力,促使垢层从附壁上脱落达到防除垢的目的。

超声波防垢仪主要有超声波发生器电源、传输电缆、超声波发射机组成,如图1所示。

电源产生25KHz电功率信号,经传输电缆送到压电换能器,由换能器实现电功率信号向机械振动超声能的转换。

图1超声波除垢仪的构成与安装方式3超声波防垢仪在浊水冷却循环系统中的实验
2004年我公司经论证开始在电弧炉上试用,取得了较好的效果。

3.1冷却循环浊水水质指标
我公司浊水冷却循环系统主要供两座电弧炉和部分水冷系统冷却使用,因企业所处地域原因,循环水水质指标较差,主要指标如下表1。

表1
因循此环水属高硬度、高碱度水质,在电炉水冷件中结垢严重,水冷电缆和变压器冷却器必须每月化学清理一次,炉体冷却件也需要定期清理和更换,造成成本高、水冷件寿命短、化学清理污染环境等。

3.2防垢实验方案及结果分析
两座电炉更换新水冷件,在1#电炉冷却水循环系统中接入超声波防垢仪,2#电炉不接入,运行60天后对两座电炉水冷件进行解剖对比检验效果(表2)。

表2
由上结果可看出超声波防垢仪的防垢率达到了100%。

3.3除垢实验方案及结果分析
防垢实验结束后,在2#电炉冷却水循环系统(水冷件不更换)中接入超声波防垢仪,两座电炉同时运行90天后,对两座电炉水冷件进行解剖对比检验效果(表3)。

表3
超声波防垢仪在浊水冷却循环系统中的应用
吕汉迎
(莱钢集团机械制造有限公司,莱芜271104)
摘要:介绍了超声波防垢仪的工作原理,进行了超声波防垢仪在浊水冷却循环系统中的实验。

实验结果证明,超声波防垢法可以有效地防止浊水冷却循环系统中的水垢,同时具有成本低、无污染等优点,具有较好的社会和经济效益。

关键词:超声波防垢浊水冷却循环系统机械防除垢法
项目S.S
mg/l
PH



Ca2+
CaCO3
mg/l
以CaCO3
计M碱
度mg/l
Mg2+
CaCO3
mg/l
Cl2+
mg/l
SO2-4
mg/l
Si
mg/l

mg/l
Na+
mg/l
K+
mg/l



310012.5454601120781371168.10.17678157
电炉号有无超声运行时间(天)取样部位平均垢厚(mm)1#有601#电极水冷圈无
2#无601#电极水冷圈3.5
电炉号有无超声运行时间(天)取样部位平均垢厚(mm)1#有902#电极水冷圈无
2#有902#电极水冷圈1.2
53
现代制造技术与装备
2007第3期总第178期
图7C校准学习程序流程图
图7d正常测量程序流程图
由上结果可看出超声波防垢仪的除垢率也较为明显。

使用半年后,再次取2#电炉水冷圈解剖检验,平均垢厚为0.5mm以下,基本达到了除垢目的。

4结论
(1)使用超声波防垢仪后,水冷电缆和变压器冷却器不再需要定期做化学除垢,供水泵和炉体水冷件的寿命延长。

(2)使用超声波防垢仪后,生产更加稳定、可靠,降低了电炉停机时间。

(3)从提高生产效率、消除化学除垢和提高水冷件寿命计算,具有较好的经济效益。

(4)超声波防垢系机械防除垢法,无化学污染,不造成任何环境危害,具有较好的社会效益。

(5)超声波防垢可实现全自动化,无须设岗专人操作。

(6)超声波防垢仪在电炉上成功应用后,我公司又在中频电源柜、液压机油冷却器、淬火介质冷却器等水冷系统中进行了推广应用,都取得了非常好的效果和经济、社会效益。

参考文献
[1]罗宪中、李贵平、翁良华.超声波领域新拓展—超声
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[2]李雅莉.超声波清洗的原理与实际应用[J].清洗世
界,2006,(07):31—35
ApplicationofUltrasonicAntiscaleDevicesatCoolingCirculatorySystemofTurbidWater
LVHanying
(LaiwuSteelGroupMachineryManufacturingCo.Ltd.,Laiwu,
271104)
Abstract:Thispaperintroducestheprincipleofultrasonicantiscaledevices,andmakesanexperimentonultrasonicantiscaledevicesatcoolingcirculatoryofturbidwater.Experimentalresultsshowthattheultrasonicantiscalemethodcaneffectivelypreventthefurringincoolingcirculatoryofturbidwater.Italsohaslowcost,pollution-freeadvantages,andhasabettersocialandtheeconomicefficiency.
Keywords:Ultrasonic,Antiscale,Coolingcirculatorysystemofturbidwater,Mechanicalcleaningfurringlaw
5小结
综上所述,硅压阻传感器自补偿/自校准技术具有如下特点:
(1)由于采用了实时自补偿/自校准技术,克服了传感器的温漂、时漂或某些固有参数发生变化给测量来的影响,提高了系统的测量精度。

(2)引入了带I2C总线接口的串行EEPROM,数据存储可靠,减小系统的体积。

(3)具有RS-422通讯接口,可与PC机交换数据,便于传输。

通过以上分析,该方法是切实可行的,并可在实践中推广应用,保证测量结果的准确、可靠。

参考文献
[1]方佩敏主编.新型传感器原理・应用・电路详解[M].电子工
业出版社,2004.
[2]陈德池主编.传感器及其应用.长沙铁道学院[M],1993.[3]张培仁等编著单片机应用与实践[M].中国科学技术大学
出版社[M],2000.
[4]何立民主编.MCS—51系列单片机应用系统[M].北京航
空航天大学出版社[M],1998
TheStudyontheReal-timeSelf-calibrationandSelf-compensationTechniqueofSiliconPressureResistorSensor
YANGLi
(EngineeringCollegeofXuZhouNormalUniversity,XuZhou221011)Abstract:Theprincipleofreal-timeselfcalibration/selfcompen-sationofSensorisintroducedinthisarticle.Thetechniqueusesaconstantcurrentsourcewhichsimulatesaloadtoperceivethechangesofsensor'sparametersandobtainsthecompensationdata,gaindataandcalibrationdatabystudyisanalyzedamplyfromtheprinciple.Onthisbasis,themethodofhardwareandsoftwaredesignisalsoprovided.
Keywords:SensorReal-time,Self-calibration,Self-compensation,Study-program
(上接第26页)
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