空气加湿方式及水质要求

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1、加湿方式及水质要求空气加湿方式及原理一、湿度对生产与生活的影响1、干燥的空气使人体有不舒适感,影响健康诱发疾病。2、湿度偏低会使食品、果蔬丢失水份干枯失鲜。3、有机材质构造的建筑装潢、家具、艺术品因干燥而丢失水份形成龟烈变形。4、干燥空气会阻止带电体释放电荷,进而堆积电荷形成高压静电,影响半导体器件的制造,电子设备运行,甚至在高压放电时产生危险引起爆炸。为了避免上述由于湿度偏低而造成的危害,人们利用各种加湿设备向空气中释放水份,人为地提高空气中水含量以达到各种环境要求下最佳的空气湿度。二、加湿设备目前为止各种各样的加湿设备无外乎采用了以下

2、几种形式1、湿膜气化式:将水从湿膜的顶部通过疏水器沿湿膜的波纹表面均匀的流下,使湿膜从上到下均匀湿润,当干燥空气流过湿膜表面时,就会与湿膜中的水份进行热交换,水份受热蒸发而变成蒸汽进入空气中。2、电极式加湿:通过加湿电极对加湿桶内的水施加电压,由于水的导电性形成闭合回路电流,将水加热至沸腾,产生蒸汽进入空气中。3、电热式加湿:利用电热管直接加热水至沸腾而产生蒸汽进入空气。4、高压喷雾式:高压水经小喷口喷出,在喷口处压力突然释放而雾化进入空气。5、超声波式:利用超声波换能器与水分子形成共振,而使其脱离水面进入空气。关于水不言而喻,无论何种加

3、湿方式都离不开它的中心原料——水,其任务都是将液态水由转化为水蒸汽态进入空气。一、自然水的成份众所周知自然界存在的水都是以H20为主,间有多种杂致包括碳酸盐、硫酸盐、氯化物等以离子态或分子态溶于其中,形成混合物。而各种盐类在水中的溶解度是与水的外部条件有关,当水的温度、压力、流速发生变化时会有一些不溶于水的盐类析出,形成水垢。二、水垢的主要成份是碳酸钙(CaCO3)、碳酸镁(MgCO3)、硫酸钙(CaSO4)、硫酸镁(MgSO4)磷酸钙(Ca3(PO4)2),二氧化硅(SiO2)等。三、水垢的形成:1、随着水温的升高某些钙、镁盐类在水中的

4、溶解度下降,以至达到它们的溶度积而析出。2、由于水不断的蒸发浓缩,水中盐类含量亦不断浓缩,超出其溶解度后而形成水垢。3、水被加热和蒸发的过程中,水中某些钙、镁盐类因发生化学反应,从易溶于水的物质变成难溶于水的物质而析出。4、当水流速较大时反应生成的垢类小分子团颗粒即被水流带走,从而阻止了结晶微粒进一步聚合成大分子团而沉淀。当水流速较小时反应生成的晶体微粒会不断聚合形成水垢。四、水垢的危害:1、由于水垢的导热率只是钢材的1/200,是水的1/10,当水垢附着在加热管或加湿电极上,会使加湿设备的热效率及加湿效率降低浪费能源,局部温度偏高会缩短

5、加热管的寿命。电湿电极迅速失效,需频繁更换加热管或加湿桶。2、水垢板结在传输管路上,会使管路的有效截面积减小,增加水阻甚至堵塞管路,在高压喷雾式加湿设备的喷嘴处由于压力流速极剧变化,极易形成大量水垢,使喷雾量变小直至完全堵塞。3、水垢板结在挂置的各种探头、传感器、转子仪表上时会影响探测精度直至仪器完全失效,影响加湿桶等设备的自动化控制。4、水垢附着在加湿器湿膜的表面,影响膜体的吸水性和附水性,造成加湿量下降。5、水中的结垢成份随超声波振荡或高压喷雾进入空气中,会形成白粉附于仪器设备或家具表面极难清除。附于超声波换能器表面会降低换能效率,直

6、至换能器损坏。去除致硬离子~软化水使用自然水加湿会形成水垢产生诸多危害,因此我们提出对水进行软化处理,去除水中钙、镁等致硬离子,为加湿设备配备必要软化水装置,使加湿设备不结垢。一、软水器的工作原理含有硬度的原水通过阳离子交换树脂时,水中的致硬离子(主要是钙、镁离子)与树脂上的钠离子发生交换反应,其化学反应式为:2RNa+Ca2+(Mg2+)=R2Ca(Mg)+2Na+RNa—表示钠型树脂,对水进行软化处理即可用此种树脂。R—表示树脂基体Na+—表示树脂中活性基团中可交换的离子R2Ca(R2Mg)—对软化而言表示失效树脂,通过再生转型后,可

7、恢复其软化功能。反应结果是:水中的钙、镁离子进入树脂中,树脂中的钠离子进入水中,使得出水致硬离子含量极少或不含有致硬离子,从而使硬水得到软化。当钙、镁型树脂(失效树脂)含量达到一定比例后,出水硬度增大超标后,即可认为软水器失效。此时,可对失效的树脂进行再生。再生方法是:利用较高浓度的氯化钠溶液通过失效的树脂,钠离子重新与树脂中的活性基团结合,而其中的钙、镁离子则从中脱离出来,随排水排出。经过再生转型后,树脂重新变成钠型树脂,恢复其软化能力。具体反应为:R2Ca+2Na+=2RNa+Ca2+ 整个再生过程中包括:反洗、再生、正洗过程。二、使

8、用软化水的益处1、离子交换产生的软化水,经加热不会形成水垢,提高电热式加湿器的热效率,加热管不易损坏。2、软化水不会在超声波换能器表面结垢,换能器能高效长寿命工作且杜绝了加湿白粉的出现。3、软

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