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热力除氧器的深层原理
时间:2017-10-25 08:12来源:未知 作者:easinsoft 点击:次
热力除氧器的深层原理:
HOH分子的V字形以及O-H键的极性导致电荷的不对称分布,此极性程度使水分子间产生引力,在这种力的作用下,水分子之间夹杂一些过剩氧原子或其它原子缔合在一起,一般称为水分子簇(clustered water)。在化合物分子中,不同种原子形成共价键,由于不同原子吸引电子的能力不同,共用电子对必然偏向吸引电子能力强的一方,也就是说,靠近吸引能力强的原子一方电子云比较密集。因而吸引电子能力较强的原子就带部分负电荷,吸引电子能力较弱的原子就带部分正电荷。这样的共价键叫做极性共价键,简称极性键。分子中两个成键原子吸引电子能力的大小用元素的电负性来表示。O的电负性为3.5,H的电负性为2.1。所以O-H键是极性键,水分子是个极性分子。由于水分子中氧原子的电负性很强,原子的半径较小(0.099-0.138nm),所以一个水分子中的氧原子与另一个水分子中的氢原子相互吸引,也就是在两个分子间生产的一种较强的静电吸引作用,这种分子间的静电吸引作用就是氢键。 水分子间有较强的氢键,每个水分子中氧原子周围以两个共价键和两个氢键与氧原子结合。氢键增加了水分子间的结合力。氢键的键能比共价键的键能小得多。在天然水中,通常是许多水分子通过氢键结合起来,并夹杂很多过剩氧原子和其它原子,形成环状或直线链状的构造,成为缔合的分子簇团。 水中氢键的存在使水形成独特而易变的结构。对水施加任何作用,都会接力式地传播给几千个原子。在温度、压力或磁场等各种外界作用下,水结构形状会发生物理性质变化,化学性质并没有改变。在外力作用下夹杂在水分子簇团中氧原子及其它原子由于氢键的断裂从水中析出。氢键的断裂是水结构变化的必要前提,这种变化需要消耗能量。水加热沸腾,在气化过程中就破坏分子间的氢键,许多氢键被切割开,使水中富含的氧原子及其它原子团析出水面达到除氧的目形成无氧水。加热可以破坏水的部分氢键,使水分子团簇变小氧原子和其它原子就会从水中析出。所以给水除氧最简单最实用最省事就是给水加热。分子运动越快,越不利於氢键的形成,所以加热之后可以将水分子打散,在标准大气压下水温达到104℃以上时,水中的含氧量几乎为零。所以热力除氧器就是依此原理制造生产出来的。
文章出自热力除氧器小编:http://www.hydlsb.com/
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