この画像は、コンセプトを説明するために3D顕微鏡で撮影したものです。
スケールの発生は主に過飽和によって引き起こされ、その中でも炭酸塩硬度、すなわち重炭酸カルシウム Ca(HCO₃)₂ がスケール形成において重要な役割を果たします。
電子式および磁気式の水処理は、核形成プロセスに影響を与え、結晶の数、大きさ、形状を変化させます。配管内壁に付着する絡み合った構造を形成する代わりに、
Scalewatcher処理では、より小さく、丸みを帯びた、分散した結晶が形成され、これらは流水によって容易に運び去られます。
最近の科学的モデルによると、電磁場は水中の帯電したコロイドクラスターの配置を変える助けにもなり、表面に付着する傾向を低減することができます。その結果、堆積物の蓄積が少なくなり、通常の水流によってより容易に除去されます。
既存のスケールは徐々に除去されます。Scalewatcherで処理した後は、ミネラルが既存のスケールに付着しにくくなるため、堆積物の一部がゆっくりと水中に溶け戻ります。
また、スケールは複数の層が重なって形成されています。これらの層と層の間の結合は比較的弱いことが多いため、時間の経過とともに流水によって層が緩み、剥がれた粒子が水とともに運び去られます。
そのため、最良の効果を得るには水の流れが重要です。食器洗浄機、加湿器、蒸発器、一部の蒸気ボイラーなど、水流が少ない、または水が滞留するシステムでは、スケールが形成されることがあります。ただし、通常はより柔らかく、形成速度も遅いため、簡単に清掃できます。
これらの顕微鏡画像は、左側の処理水と右側の未処理水を比較したものです。
処理水では、ミネラルの残留物がより平坦で広く分散しています。一方、未処理水では、ミネラルが互いに凝集し、より高く粗い層を形成しています。これは硬いスケールが形成される初期段階です。
測定結果によると、処理水の粒子の高さは約2.5 µmですが、未処理水の粒子は平均約6.5 µmで、10 µmを超えることもあります。この結果は、Scalewatcherがミネラルの形成状態を変化させ、付着して硬いスケールを形成しにくくすることを示しています。
一般的な説明