張偉偉,張志峰,薄華濤,陳東方,孫 鑫
(長安大學(xué)道路施工技術(shù)與裝備教育部重點實驗室,西安 710064)
磁化水是近些年迅速發(fā)展起來的,在工業(yè)鍋爐除垢防垢、農(nóng)業(yè)作物增產(chǎn)、垃圾充填、醫(yī)學(xué)磁化殺菌等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用的一門新技術(shù)[1-6],在各行各業(yè)中的應(yīng)用也越來越廣泛。讓普通水以一定流速沿著與磁力線垂直的方向切割,通過一定強度的磁場,普通水就會變成磁化水[7]。磁化水處理設(shè)備來源于磁場理論,其價格便宜、節(jié)能環(huán)保,但對提高磁化水設(shè)備性能和優(yōu)化磁化水設(shè)備參數(shù)方面的研究仍較少。相關(guān)研究成果表明,自來水經(jīng)過磁化后,水的分子團(tuán)簇結(jié)構(gòu)會發(fā)生變化,進(jìn)而影響水的性質(zhì)及其生物學(xué)效應(yīng)[8-12]。因此,本文利用自制的磁化水設(shè)備,研究磁化水的物性指標(biāo)(如表面張力、pH值等)隨時間的變化規(guī)律,能夠為磁化水的利用和儲存提供參考。
圖1 磁化水制備設(shè)備
試驗采用自制式1 T、1.2 T 2種磁場強度的永磁式磁化器對自來水進(jìn)行磁化處理,自制磁化水設(shè)備如圖1所示。被處理的水來自陜西西安的自來水,對經(jīng)過磁化后的水按照處理遍數(shù)分別記錄對應(yīng)的pH值和表面張力。
利用如圖1所示的設(shè)備進(jìn)行磁化水的制備。其中水箱容積為40 L,采用水泵進(jìn)行管路循環(huán)。其工作原理為:水從水箱中經(jīng)過水泵和磁化裝置后,流入到另一個儲存水箱。當(dāng)水經(jīng)過磁化處理裝置時,水會被內(nèi)部的磁場磁化,從而磁化水的物理性質(zhì)會發(fā)生一定的變化,如圖2所示。水經(jīng)過磁場的次數(shù)稱之為水處理遍數(shù)。在循環(huán)的過程中,每循環(huán)10遍時取出一部分水進(jìn)行測試并將其靜置一段時間,每隔10 min進(jìn)行測試并記錄相關(guān)數(shù)據(jù),如表1~4所示。
圖2 磁場磁化圖
利用表面張力測試儀對不同處理時間的磁化水進(jìn)行了測試,獲得的磁化水表面張力測試數(shù)據(jù)如表1所示,圖3給出了磁場強度為1.0 T和1.2 T時磁化水表面張力的變化曲線。
表1 磁場強度為1.0 T時磁化水表面張力隨時間的變化值mN·m-1
表2 磁場強度為1.2 T時磁化水表面張力隨遍數(shù)的變化值mN·m-1
圖3 表面張力趨勢圖
由圖表分析可知,自來水經(jīng)過不同遍數(shù)處理后,其表面張力值均有所下降。磁場強度為1.0 T時,下降幅度范圍為1.0~3.0 mN·m-1。處理50遍時,水的表面張力減小的幅度約為3.1,相對于自來水的表面張力減小了4.5%;當(dāng)水被處理30遍到40遍時,水的表面張力的下降速率出現(xiàn)明顯減緩的趨勢,水的表面張力僅僅減小了0.1 mN·m-1,相對于水被處理20遍到30遍時表面張力下降值的百分比為12.5%。
對比圖3中的2條線可知,當(dāng)磁場強度為1.2 T時,磁化水表面張力的幅值下降幅度范圍為1.0~5.0 mN·m-1。由此可知,磁化水表面張力變化的幅度取決于磁場的強度。一定程度上,磁場強度越大,磁化水表面張力變化的幅值越大,并且不同的磁場強度,表面張力的變化速度有所差異。
利用pH值測試儀對不同處理時間的磁化水進(jìn)行了測試,磁化水的pH值測試數(shù)據(jù)如表3所示,圖4給出了磁場強度為1.0 T和1.2 T時磁化水pH值隨處理遍數(shù)的變化曲線。
表3 磁場強度為1.0 T時磁化水pH值隨時間的變化值
表4 磁場強度為1.2 T時磁化水pH值隨處理遍數(shù)的變化值
圖4 pH趨勢圖
由圖表分析可知,當(dāng)磁場強度為1.0 T時,隨著處理遍數(shù)的增加,磁化水的pH逐漸增加,增加的幅度范圍為0.1~0.78。增加的原因主要是因為隨著處理遍數(shù)的增加,水分子團(tuán)簇發(fā)生變化,OH-離子增多導(dǎo)致pH值增加。由圖4可知,隨著磁化遍數(shù)的增加,磁化水的pH呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢,處理20遍之后,pH值的增加幅度變緩,約為8.3。磁化水的pH在20遍時達(dá)到最大,增加的百分比為10.3%。
對比圖4中的2條線可知,當(dāng)磁場強度為1.2 T時,磁化水的pH達(dá)到8.29時趨于穩(wěn)定,增加幅度范圍為0.1~0.6,而增加的百分比為1.3%~7.8%,比磁場強度為1.0 T時磁化水pH增加幅度略小一些。
將處理不同遍數(shù)的磁化水靜置一定時間,每間隔10 min測試磁化水的表面張力值,獲得不同靜置時間的磁化水表面張力值,并繪制隨時間的變化曲線,如圖5所示。
圖5 表面張力時效圖
從圖5中可以看出,磁化水的表面張力與自來水的表面張力存在明顯的差異。水被處理不同的遍數(shù)后,磁化水表面張力的變化隨靜置時間的變化存在一定的差異。在水被處理50遍時,水的表面張力隨著靜置時間的延長呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢。水被分別處理后,時效性恢復(fù)的幅度范圍為0.1~2.3 mN·m-1。由于剛開始表面張力的變化值比較小,時效性的恢復(fù)值相對來說恢復(fù)得比較小。
時效性恢復(fù)值相對于初始值變化的百分比幅度為0.1%~3.5%,從圖5得出,處理50遍時,水的時效性變化最大;處理20遍時,隨著靜置時間增加,磁化水的表面張力會繼續(xù)下降,前10 min水的表面張力變化比較明顯,之后表面張力值處于穩(wěn)定??梢钥闯?5 min之后,水的表面張力最終保持在某值的附近,并且該值始終比自來水的表面張力小。因此,磁化水的效果會隨著靜置時間的延長而逐漸變差。
將處理不同遍數(shù)的磁化水靜置一定時間,每間隔10 min測試磁化水的pH值,獲得不同靜置時間的磁化水pH值,并繪制隨時間的變化曲線,如圖6所示。從圖6可以看出,磁化后水的pH值隨之增大,并隨著靜置時間的延長,pH的變化基本上都是單調(diào)變化的,但是處理遍數(shù)不同,pH的增減趨勢是有所差異。當(dāng)水被處理40遍時,隨著靜置時間的延長,磁化水的pH呈現(xiàn)單調(diào)下降的趨勢,并且變化的幅度較大。因此,雖然水被磁化后,水的一些性質(zhì)發(fā)生了變化,但是這種變化存在時效性,并且不會恢復(fù)到初始pH值。
圖6 pH時效變化趨勢圖
通過表3可知,水被后磁化水的pH時效性最大變化百分比范圍為1.5%~3.0%。由此可見,隨著靜置時間的延長,自來水處理50遍的pH值變化最大;在磁化水靜置30~70 min時,處理20遍、30遍、40遍和50遍的時效性曲線基本重合,并且變化幅度非常小,近似水平直線,此時水的時效性近似保持一致。
(1)自來水通過永磁磁場時,磁場能夠在一定程度上減小水的表面張力,這是由于水的分子簇被磁場破壞成更小的分子簇。當(dāng)磁場強度為1.0 T時,磁化水表面張力變化的幅度范圍為1.0~3.0 mN·m-1;當(dāng)磁場強度為1.2 T時,磁化水表面張力變化的幅度范圍為1.0~5.0 mN·m-1。因此,磁化水表面張力的變化和磁場強度有一定的關(guān)系。
(2)隨著自來水處理遍數(shù)的增加,磁化水pH值逐漸增大,可能由于水經(jīng)過磁場時,磁場迫使水中的CO2等酸性氣體揮發(fā),導(dǎo)致磁化水pH值增大。磁場強度為1.0 T時,磁化水pH增加的幅度范圍為0.1~0.78;磁場強度為1.2 T時,磁化水pH增加的幅度范圍為0.1~0.6。
(3)經(jīng)過永磁磁場處理后,磁化水的特性(如表面張力、pH值)發(fā)生了一定的變化。隨著靜置時間的增加,磁化水的表面張力、pH值會發(fā)生一定的衰減,然后穩(wěn)定在某一值附近。由本次磁化水試驗可知,磁化水的表面張力約能保持25 min左右,而pH值至少能保持30 min左右。