Ordre

Din kurv er i øjeblikket tom

Forfremmelse
Læs mere

Funktion

 

Funktion

Årsagen til, at kalk kan ophobes og hæfte sig, er, at de ansvarlige mineraler calcium og magnesium binder sig til kalkkrystaller. Denne proces forhindres af Amfa antikalksystemet. Amfa-systemet adskiller sig fra andre mærker ved mange års forskning, den korrekt afbalancerede placering af magneterne i forhold til hinanden og kombinationen med schweizisk teknologi.

Amfa-systemet anvender bæredygtig og avanceret teknologi, hvilket skaber et stærkt felt i et kompakt hus. Dette resulterer i en kraftfuld og lille enhed, der kan installeres i små rum uden besværlige indgreb i rørene.

Med enorm kraft og præcision sikrer felterne, at calcium og magnesium ikke krystalliserer, og at der ikke dannes et hårdt kalklag.Amfa antikalksystemet fjerner ikke disse mineraler fra vandet, men undertrykker de negative effekter af calcium og magnesium, så de ikke længere udfældes. Kalken forbliver altså i vandet, men hæfter sig ikke længere til dit udstyr og rør. Da praksis er anderledes end den ideelle situation, kan vi aldrig 100% forhindre kalkproblemer, men vi kan dog betydeligt reducere dem.

"Én løsning til hele huset."






Eksisterende vandundersøgelser viser, at almindeligt vand har en tendens til at omslutte mikroskopisk små partikler med et kompleks af løst bundet vandmolekyler.
Dette kompleks af cirka 100 løst bundet vandmolekyler sikrer, at disse mikropartikler i princippet ikke kan binde sig til det calcium, der er opløst i vandet.
Resultatet er, at calcium hæfter sig til indersiden af rør og varmeelementer.

For at opløse dette kompleks af vandmolekyler producerer Amfa-systemet en frekvens, der forårsager disharmoni i den interne frekvens af vandmolekylet, hvilket frigiver mikropartiklen.
Den frigivne mikropartikel danner derefter den naturlige kerne, som calcium kan binde sig til, hvilket resulterer i typiske runde, bladformede krystaller.

 

For at realisere denne proces, hvor mikropartiklerne løsner sig fra H₂O-molekylerne, så bladformede og ikke-kalkholdige krystaller kan udvikle sig, skal den såkaldte FAK-enhed opfylde en række meget specifikke krav.
Et magnetfelt skulle være 100 millioner gange stærkere end normalt for at opnå den ønskede effekt på H₂O-molekylerne.
Men videnskabelig forskning af prof. Klaus J.Kronenberg fra Claremont University i Californien har vist, at det ikke så meget er selve magnetfeltet, men forholdet mellem effektiviteten af forskellige magnetfelter og vandets strømningshastighed i forhold til disse felter, der er afgørende for en effektiv behandling af calciumcarbonat eller kalkaflejringer.
Grafen viser, at disse værdier danner en resonanskurve. Styrken af felterne, afstanden mellem felterne og strømningshastighederne i meter pr. sekund bestemmer processen.
Der er udført meget forskning i de rigtige feltopsætninger for at opnå en operationel effekt. Disse konfigurationer blev patenteret i USA i 1984.
Billedet viser en frekvensgraf for en konfiguration af felter med vekslende omvendt polaritet.


Herunder følger et udvalg af den offentliggjorte litteratur og videnskabelige beviser om fænomenet, der har været kendt i over 100 år:

Kilder, der understøtter dette princip, inkluderer:

  1. Lundager Madsen, H.E. , Indflydelse af magnetfelt på udfældningen af nogle uorganiske salte. J.Chr.Growth, 152, (1995) 94‐100 (Kilde)
  2. Gabrielle, C et al, Magnetisk vandbehandling for skala forebyggelse, Wat.Res. , 35, (2001) 3240‐3259 (Kilde)
  3. Botello‐Zubiate, M.E. et al, Indflydelse af magnetisk vandbehandling på calciumcarbonatdannelse og den elektrokemiske korrosionsadfærd af kulstofstål., J.All.Comp 369, (2004) 265‐269 ( Kilde)
  4. M e.a. På reduktion af overfladespænding af vand på grund af magnetisk behandling, Coll.Surf.A 278 (2005) 252‐255 ( Kilde)
  5. Kney, AD og S.A. Parsons, En spektrofotometer-baseret undersøgelse af magnetisk vandbehandling: Vurdering af ioniske vs. overflademechanismer. , Wat.Res. , 40 (2006) 517‐524 (Kilde)
  6. Fathi, a. et al., Effekt af en magnetisk behandling på homogen og heterogen udfældning af calciumcarbonat, Wat.Res . , 40 (2006) 1941‐1950 (Kilde)
  7. Alimi, F et al., Indflydelse af magnetfelt på udfældning af calciumcarbonat, Desalination 206 (2007) 164‐168 ( Kilde)