

(1)電磁場對離子的極化作用
- 電荷狀態(tài)改變:交變電磁場使水中鈣、鎂離子(Ca2?、Mg2?)反復極化,破壞其與碳酸根(CO?2?)等陰離子的靜電吸引,抑制晶核形成。
- 雙電層效應:電磁場可能改變離子周圍的雙電層結構,降低離子間的結合能力。
(2)混頻技術的協(xié)同效應
- 寬頻覆蓋:混合不同頻率(如高頻與低頻)的電磁場,覆蓋更廣的離子響應頻率范圍,增強干擾效果。
- 波形疊加:復雜波形(如方波、正弦波組合)可能產(chǎn)生共振效應,進一步打亂結晶過程。
(3)晶體成核與生長抑制
- 成核干擾:電磁場破壞晶核的穩(wěn)定性,使微小晶核難以達到臨界尺寸,無法持續(xù)生長。
- 晶體畸變:形成的晶體結構因電磁作用變得松散、不規(guī)則(如文石型碳酸鈣而非方解石型),降低附著能力,易被水流沖刷帶走。
(4)水分子活化
- 氫鍵重組:電磁場可能促使水分子形成更活躍的簇狀結構,包裹鈣鎂離子,延緩其沉淀。
- 電磁線圈裝置:在管道外安裝電磁線圈,通入混頻電流,產(chǎn)生交變電磁場穿透管壁作用于水流。
THz硅晶納米波裝置
利用高頻振動達到上述相同的目的,但振動頻率更高,效果更好!
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