La tecnología magnética ha sido citado en la literatura e investigado desde principios de los 19ª siglo, cuando se utilizaron piedras imán y de origen natural formaciones minerales magnéticos para disminuir la formación de incrustaciones en la cocina y aplicaciones de lavandería. Hoy en día, los avances en las tecnologías de control escala magnéticos y electrostáticos han dado lugar a que se conviertan en los ahorradores de energía fiables en ciertas aplicaciones.
Por ejemplo, las tecnologías de control de escala magnética o electrostática se pueden utilizar como un reemplazo para la mayoría de equipos de ablandamiento de agua. En concreto, el ablandamiento químico (cal o cal-sosa ablandamiento), intercambio iónico y la ósmosis inversa, cuando se utiliza para el control de la dureza, podrían potencialmente ser sustituidos por no química tecnología de acondicionamiento de agua. Esto incluiría tanto a aplicaciones de refrigeración de tratamiento de agua y tratamiento de agua de calderas en sistemas de un solo paso y de recirculación.
El ahorro de energía primaria a partir de este resultado la tecnología de reducción del consumo de energía en calefacción o refrigeración aplicaciones. Este ahorro se asocia con la prevención o eliminación de la acumulación de cal en una superficie de intercambio de calor, donde incluso una película fina puede aumentar el consumo de energía en casi un 10%. El ahorro de energía secundarios pueden atribuirse a la reducción de la carga de la bomba, o la presión del sistema, requerida para mover el agua a través de un sistema de tuberías sin restricciones libre de escala.
Mecanismo de ahorro de energía
El ahorro de energía primaria son el resultado de una disminución en el consumo de energía en calefacción o refrigeración aplicaciones. Este ahorro se asocia con la prevención o eliminación de la acumulación de cal en una superficie de intercambio de calor, donde incluso una película delgada ( 1/32 "o 0.8 mm) puede aumentar el consumo de energía en casi un 10%. Ejemplo de ahorros resultantes de la eliminación del calcio escalas -magnesio se muestran en la Tabla 1. Un ahorro de energía secundaria se pueden atribuir a la reducción de la carga de la bomba, o la presión del sistema, requerida para mover el agua a través de un sistema de tuberías sin restricciones libre de escala.
Tabla 1. Aumenta ejemplo, en el consumo de energía
como función de la Escala de espesor
Escala Espesor (Pulgadas) | Aumento de la energía Consumo (%) |
| 1/32 | 8.5 |
| 1/16 | 12.4 |
| 1/8 | 25.0 |
| 1/4 | 40.0 |
Como se discutió anteriormente, campos magnéticos y eléctricos interactúan con una fuerza resultante generada en una dirección perpendicular al plano formado por los vectores de campo magnético y eléctrico. (Véase la Figura 2 para una ilustración). Esta fuerza actúa sobre la entidad de transporte de corriente, el ion. Partículas cargadas positivamente se moverán en una dirección de acuerdo con la Regla de la mano derecha, donde los campos eléctricos y magnéticos están representados por los dedos y la fuerza por el pulgar. Partículas cargadas negativamente se moverán en la dirección opuesta. Esta fuerza es en adición a cualquier mezcla en el fluido debido a la turbulencia.
Figura 2. Diagrama Mostrando Posicionamiento de campos y Fuerza
El resultado de estas fuerzas sobre los iones es que, en general, los iones cargados positivamente (calcio y magnesio, principalmente) y los iones cargados negativamente (carbonato y sulfato, principalmente) están dirigidos uno hacia el otro con un aumento de la velocidad. La velocidad de aumento debería resultar en un aumento en el número de colisiones entre las partículas, con el resultado de la formación de la materia particulada insoluble. Una vez que se forma un precipitado, que sirve como base para un mayor crecimiento del cristal escala. Los aumentos de eficiencia del tratamiento con el aumento de la dureza desde más iones están presentes en solución; Así, cada ion tendrá que viajar una distancia más corta antes de encontrarse con un ion de carga opuesta.
Además de los ahorros de energía, existen otras áreas potenciales de ahorro. La primera es la eliminación o reducción significativa de la necesidad de productos químicos de escala y control de la dureza. En una planta típica, este ahorro podría ser del orden de miles de dólares cada año, cuando el costo de los productos químicos, mano de obra y el equipo se tiene en cuenta. En segundo lugar, la descalcificación periódica de los equipos de intercambio de calor se elimina virtualmente. De este modo se eliminan los tiempos muertos proceso, uso de químicos, y laborales requisitos. Una tercera ahorro potencial es de reducciones en sustitución del tubo intercambiador de calor debido a un fallo. El fallo de los tubos debido a la acumulación de cal, y el aumento de temperatura resultante a través de la superficie de intercambio de calor, será eliminado o reducido en gran medida en proporción a la reducción de la formación de incrustaciones.
Variaciones
Los aparatos están disponibles en dos variantes de instalación y tres variaciones operacionales. En primer lugar para ser discutidos son las dos variantes de instalación: invasivas y no invasivas. Dispositivos invasivos son aquellos que tienen parte o la totalidad de los equipos de explotación en el campo de flujo. Por lo tanto, estos dispositivos requieren la eliminación de una sección de la tubería para la inserción del dispositivo. Esto, por supuesto, requiere una cantidad de tiempo para que el tubo esté fuera de servicio. Los dispositivos no invasivos son completamente externo a la tubería, y por lo tanto se pueden instalar, mientras que el tubo está en funcionamiento. La Figura 3 ilustra las dos variaciones de instalación.
Figura 3. Ejemplo de clases de dispositivos magnéticos por Ubicación de la instalación
Las variaciones operacionales se han mencionado anteriormente; ilustraciones de los dos últimos tipos se muestran Figura 4:
 | Magnética, más correctamente un imán permanente |
 | Electromagnética, donde se genera el campo magnético a través de electroimanes |
 | Electrostática, donde se impone un campo eléctrico en el flujo de agua, que sirve para atraer o repeler los iones y, además, genera un campo magnético. |

Figura 4. Ilustración de Clases de permanentes no Imán Dispositivos
Unidades electrostáticas son siempre invasiva. Los otros dos tipos pueden ser invasiva o no invasiva. Los dispositivos ilustrados en la Figura 3 son ejemplos de dispositivos de imanes permanentes.
instalación
La mayoría de los dispositivos están en línea - algunos invasivo, algunos no invasivo - en contraposición a lado de la corriente. Los dispositivos invasivos requieren una sección de tubería a ser eliminado y reemplazado con el dispositivo. La mayoría de los dispositivos invasivos son de mayor diámetro que la sección de la tubería que reemplazan. El diámetro incrementado es parcialmente una función de los elementos magnéticos o electromagnéticos, y también una función de la zona de flujo transversal. El área de flujo a través de los dispositivos es generalmente equivalente a el área de flujo de la sección de la tubería eliminado.
Los dispositivos no invasivos en línea están diseñados para ser envuelto alrededor de la tubería. Por lo tanto el tiempo de inactividad, o la línea de fuera de servicio el tiempo, se minimiza o elimina.
Política de devoluciones:
Si por alguna razón usted no está satisfecho con su compra seremos felices para que pueda devolver el artículo dentro de 14 días para un reembolso completo, cualquier problema por favor háganoslo saber
cliente valioso querido,
gracias por su compra! nos esforzamos para ofrecerle los mejores servicios.
es un placer hacer negocios con ustedes y espero que esté satisfecho con nuestros productos y services.As estamos funcionando un negocio de eBay, su retroalimentación positiva y 5 DSRs -star significa mucho para us.we estaría muy agradecido si usted nos dejaría una regeneración positiva de 5 estrellas. Una vez más, gracias por hacer compras con nosotros. esperamos poder servirle de nuevo en un futuro próximo.