电子除垢仪有效距离 (电子除垢仪器)

ET系列除垢仪是哈尔滨俄通环保设备有限公司研发的电子除垢仪,它采用了国际上领先的磁流体动力除垢技术和先进的无线电电子技术。

和国内其它电子类除垢产品相比,ET系列除垢仪具有下列区别:

1、电磁信号频率不同

一般电子类除垢仪的信号频率在3~200KHz,多采用变频脉冲信号,力图覆盖各种不同的水质,这种变频脉冲信号的不足之处是只有某个频段的信号作用于具体的水质,其余的信号都是在做无用功。

而ET系列除垢仪则是采用了具有磁流体动力频率的冲击脉冲共振信号,磁流体动力频率是根据具体项目工艺流程特点和水质特点精确计算出来的,所以ET系列除垢仪在工作过程中没有信号损失,具有高于其它电子类除垢产品的除垢效果。

2、向液体施加信号的方式不同

一般电子类除垢仪采用感应线圈向液体施加作用信号,具体将大体包括一下三种具体的电磁感应方式:

1)采用缠绕在管道上的闭合绕组(见下图):

这类除垢仪让变化的电磁信号通过缠绕在管道上的绝缘导线闭合绕组产生感应电磁场,感应线圈产生的电磁场的磁力线分布如下:

电子除垢仪器,电子除垢仪的优缺点

从上图可以看出,磁力线的方向与水流的方向平行。根据洛伦茨力的定义,只有水流方向与磁场方向垂直时,才能产生洛伦茨力,有了洛伦茨力电磁信号才能对流动的水产生作用,才能产生所谓的“共振”,因此这类除垢仪的效果显而易见。

从磁力线的分布可以看出,感应线圈的作用区域只限于磁力线分布的范围内,因此作用范围非常小。此外,由于铁材质管道阻碍电磁波向水中的传播,绝大部分电磁波被管道吸收,只有小部分电磁波穿过管道进入液态介质当中(对于塑料管道电磁波传递效果较好)。

由于上述原因,为了提高除垢仪的作用效果,需要通过增加信号的功率或者缠绕线圈的数量来弥补上述不足,下图为该类除垢仪的使用场景之一(需要缠绕很多导线)。

2)采用成对绕组(偶极发射器)向液态介质施加电磁信号

电子除垢仪器,电子除垢仪的优缺点

这种信号传递方式与上面提到过的绕组有些不同,缠绕在管道上的感应线圈是成对出现的,感应线圈是由绝缘圆导线或扁导线缠绕而成,导线的一端和除垢仪相连,另一端是开放的,也就是没有采用闭合电流的方式。除垢仪发出变频信号的时候,会同时在两个电感线圈上产生相位相反的电动势,当两个线圈距离比较近时,会形成一个闭合的电磁场。电磁场的磁力线分布(见下图):

电子除垢仪器,电子除垢仪的优缺点

从成对线圈磁力线的分布来看,与闭合电路感应线圈类似,只是作用区域相对增大,为了增加电磁信号的作用范围,有时候需要安装4对、6对、8对甚至更多对这样的感应线圈。这类电子除垢仪的具体使用场景可见下图:

3)通过铁素体感应环向液态介质施加信号

电子除垢仪器,电子除垢仪的优缺点

这类除垢仪是通过套在管道外面的铁素体环向液态介质施加电磁信号。铁素体环是高导磁材料,几乎能实现信号的“无损传播”。在原理上,是将除垢仪的闭合电感线圈缠绕在铁素体环上,闭合电感线圈通电时,铁素体环就会产生感应磁场,这个电磁场施加给液态介质。这种作用方式和前面的两种没有本质上的区别,只是电磁信号的损失最小,仍存在感应线圈传播信号方式的共同缺点。

而ET系列除垢仪则与前面所列举的信号传播方式截然不同。从天线的结构上看与上述的电感线圈类似,用绝缘导线缠绕在管道上,一端与除垢仪连接,另一端开放。ET系列除垢仪的内部设计了独特的信号发射装置,是真正能够将射频信号发射出去的除垢仪,而不是通过感应线圈传递电磁信号。发射的时候,金属管道成为发射天线的一部分,起到辅助发射作用,因此信号会沿着管道向两侧传播,根据功率设置情况,最远处可达1.5km,所以除垢作用距离更远。由于射频信号是通过金属传播,所以所有与管道连接的金属设备都能帮助信号的传播,因此对接入管道的设备都能起到保护的作用。

无论多大的项目,ET系列除垢仪的发射线圈都在12~24匝范围内。

3、作用信号的优化

ET系列除垢仪设计了外置信号传感器,能实时接收除垢仪发出的射频信号,并将接收到的信号传输给除垢仪的微处理器,经过微处理器内置软件分析后,判断发出去的射频信号强度是否为最大值,如果不是最大值,则通过除垢仪面板上你的指示灯做出提示,用户可以进行手动调节,时信号的强度达到最大值。新一代的ET系列除垢仪设计了自动调节功能,无需人工干预,除垢仪本身能够自动优化信号的强度,使除垢效果最大化。

而其它电子类除垢仪没有这样的传感器和信号优化系统。

4、关于作用原理方面的差异

一般电子类除垢仪都专注于如何对水产生作用,也就是通过电磁信号对水的作用,从而达到防除垢的目的。ET系列除垢仪除了关注信号对水的影响外,同时注于利用管道本身对水垢形成过程的影响达到防除垢的目的。尤其是ET-C系列除垢仪,其除垢作用完全是通过信号对管道的作用完成的,而不是通过对液态介质的影响达到除垢的目的。这种作用原理的优越性显而易见,因为这种作用原理不取决于与液态介质相关的任何因素。