Magnesjest materiałem, który ma zdolność do produkcji pola magnetycznego. To pole jest niewidoczne, ale można je wykryć na podstawie jego wpływu na pobliskie materiały. Magnesy zostały wykorzystane do różnych celów, a jedno z powstających zastosowań magnesów jest uzdatnianie wody.
Jaka jest rola magnesów w uzdatnianiu wody?
Magnesy mogą być stosowane w uzdatnianiu wody jako sposobu na zmniejszenie skutków twardej wody. Twarda woda jest terminem używanym do opisania wody o wysokim poziomie rozpuszczonych minerałów, takich jak wapń i magnez. Może powodować problemy, takie jak gromadzenie się w rurach, plamy na odzieży i urządzenia nie działają skutecznie. Za pomocą magnesów minerały te można przekształcić w kryształy, które rzadziej przylegają do powierzchni. Może to pomóc w utrzymaniu czystszych rur i urządzeń działających lepiej przez dłuższe okresy.
Jak działa magnetyczne uzdatnianie wody?
Magnesyczne uzdatnianie wody działa poprzez wystawienie wody na pole magnetyczne, które powoduje, że rozpuszczone minerały tworzą kryształy. Kryształy te rzadziej przylegają do powierzchni i powodują nagromadzenie. Magnesy są umieszczane bezpośrednio na rurach lub źródła wody w celu obróbki wody podczas przepływu przez nie. Proces ten nie jest nieinwazyjny i nie wymaga żadnych chemikaliów ani energii elektrycznej.
Czy są jakieś korzyści z używania magnesów do uzdatniania wody?
Wykorzystanie magnesów do oczyszczania wody może przynieść kilka korzyści, w tym zmniejszenie kosztów energii, zmniejszenie potrzeby chemikaliów i przedłużenie żywotności urządzeń i rur. Zmniejszając ilość gromadzenia się w rurach, urządzenia mogą działać wydajniej, co może oszczędzać energię. Ponadto magnetyczne uzdatnianie wody jest bez chemikaliów alternatywą dla tradycyjnych metod obróbki wody, co może być korzystne dla osób, które mają wrażliwość na niektóre chemikalia.
Czy obróbka wody magnetycznej jest skuteczna?
Skuteczność uzdatniania wody magnetycznej może się różnić w zależności od konkretnego zastosowania i jakości obróbki wody. Niektóre badania wykazały, że obróbka wody magnetycznej może zmniejszyć wpływ twardej wody, podczas gdy inne nie wykazały znaczącej różnicy między obróbką wody magnetycznej a nietraktowaną wodą.
Czy magnesy można stosować do innych rodzajów uzdatniania wody?
Magnesy mogą być również stosowane w innych rodzajach oczyszczania wody, takich jak oczyszczanie ścieków. W tej aplikacji magnesy służą do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Magnesy mogą przyciągnąć i usuwać cząstki metalu, co może pomóc poprawić jakość ścieków.
Podsumowując, magnesy mogą być przydatnym narzędziem w obróbce wody, szczególnie w celu zmniejszenia działań twardej wody. Podczas gdy skuteczność magnetycznego oczyszczania wody może się różnić, jest to nieinwazyjna i bez chemikalia alternatywy dla tradycyjnych metod oczyszczania wody.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży komponentów silników elektrycznych. Koncentrując się na jakości i obsłudze klienta, Nide International stała się zaufanym partnerem dla firm takich jak motoryzacyjny, automatyzacja i urządzenia domowe. Odwiedź ich stronę internetową pod adresemhttps://www.motor-component.com/ i skontaktuj się z nimi pod adresemmarketing4@nide-group.com.
Dokumenty naukowe:
- Zhang, Y. i Li, H. (2018). Projektowanie i wytwarzanie aerogelów magnetycznych do obróbki wody. Journal of Material Chemistry A, 6 (30), 14910-14916.
- Bo Z, Lei Y i in. (2015). Mikrosfery magnetyczne do usuwania mikrocystyn z wody. Environmental Science & Technology, 49 (22), 13541-13547.
- Liu, L., Lei, L., Liu, Y., i Song, J. (2019). Synteza modyfikowanego polidopaminy adsorbentu magnetycznego do zwiększonego usunięcia CR (VI) ze ścieków. Chemical Engineering Journal, 356, 94-104.
- Bouhent, M., Mecherri, M., i Drouiche, N. (2019). Dekoloryzacja kwasu niebieskiego 80 i reaktywnego czerwieni 239 przez magnetyczne nanocząstki tlenku żelaza z wody pod napromieniowaniem UV. Journal of Environmental Chemical Engineering, 7 (2), 102877.
- Yin, Y., Zhen, X., i Zhang, J. (2016). Zwiększona krzepnięcie pozytywnie naładowanych cząstek przez podwójnie warstwową żywicę wymiany anionowych z polistyrenu. Journal of Hazardous Materials, 317, 203-211.
- Pan, L., Lin, K., Rong, L., Li, J., Wu, H., i Chen, Y. (2018). Magnetyczne wspierane przez biochar żelazo zerowe do skutecznego usuwania kadmu (II) z roztworu wodnego. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6 (6), 7946-7953.
- Lo, I. M. C. i Liao, X. (2018). Zwiększenie usuwania miedzi i cynku z wody przez minerały żelaza wspierane przez zeolit. Chemosphere, 194, 463-473.
- Dutta, S., Zinjarde, S., i Joshi, S. (2019). PMMA-mezoporowate monolity krzemionkowe z osadzonymi nanocząstkami Magnetycznymi COFE2O4 jako wydajne filtry do usuwania fosforanu z wody. Journal of Noncrystalline Solids, 519, 119429.
- Li, Z., Li, J., i Song, Q. (2018). Zwiększona adsorpcja błękitu metylenowego z roztworów wodnych przy użyciu kompozytu magnetycznego tlenku chitozanu/grafenu. International Journal of Biological Macromolecules, 110, 545-552.
- Li, X., Wang, Y., Zhu, X., Huang, G., i Zhang, R. (2019). Synteza magnetycznego tlenku grafenu i jego zastosowanie w degradacji zanieczyszczeń organicznych. Environmental Science and Pollution Research, 26 (22), 22435-22445.
- Kim, J. H. i Yoon, Y. (2018). Ocena wydajności separacji magnetycznej i absorpcji gąbki w celu usunięcia zanieczyszczeń o wysokim stężeniu w spływu wody opadowej. Chemosphere, 205, 237-243.