微纳米气泡的产生原理
气液二相流体混合/剪断方式
该方式通过水泵将气体(大气泡)卷入涡流水流,然后使涡流崩溃来压碎气泡,再通过出口喷嘴以微米气泡形式放出。
加压减压方式
加压减压方式是指通过加压的方式在水体中形成过饱和状态。之后通过减压的方式释放溶解的气体,形成微纳米气泡。
射流曝气方式
该方式主要通过射流曝气器生成微纳米气泡。射流曝气器的喷嘴直径小,水流速度大,水流在进入气室后可形成局部真空。此时,气体可通过吸气管进入气室,与水流混合。通过混合管和扩散管后,在水中形成微纳米气泡。
典型射流曝气器构造
细孔方式
该方式是将压缩空气通过微孔板,利用微孔将气体切割成细小气泡。
微纳米气泡技术在河道治理中的应用推广
微纳米气泡快速发生装置
微纳米气泡快速发生装置把气体(如空气,氧气臭氧等)用高速旋回切割方式溶入水中,快速、高效地制取微纳米气泡水,迅速提高水体的溶解氧。产生的微纳米气泡粒径在100纳米到10微米之间。该装置采用PLC控制,并预留以太网接口可纳入物联网管理,操作简便,节省人工;设备预留外气源接口,实现气源多样化,气源管路耐腐蚀。
微纳米气泡的应用
微纳米气泡具有气泡尺寸小、比表面积大、吸附效率高、在水中上升速度慢等特点。在水中通入微纳米气泡,可有效分离水中的固体杂质、快速提高水体氧浓度、杀灭水中有害病菌、降低固液界面摩擦系数,从而在气浮净水技术、水体增氧、臭氧水消毒和微纳气泡减阻等领域中应用比宏观气泡有更高的效率,应用前景也更为广阔。而在生物制药、精密化学反应、气泡逻辑电路等*应用领域,需要对单个气泡进行高精度操作控制,实现微气泡的吸附水平、溶解速度等参数定量化
词条
词条说明
医用分子筛制氧机传热体系: 近年来,医用分子筛制氧机被广泛应用,但是使用后发现医用分子筛制氧机的氧气产量跟不上,医用分子筛制氧机厂家通过研究发现提高医用分子筛制氧机传热系数可以提高医用分子筛制氧机的氧气产量,那么应该怎么来提高传热系数呢?下面小编来给大家讲解。1、 增加传热面积:传热面积越大传递的热量就越多,传热过程进行地更加完善。2、 加大平均温差:温差越大,传递热量的推动力也越大。3、 提高
微纳米气泡技术应用于水处理 水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。微纳米曝气技术是一项新型的水处理技术,可应用于二级和三级水处理工艺过程中。在农业生产、生态
什么是医用分子筛制氧机:医用分子筛制氧机是用来辅助的制氧机,必须经过国家医用标准,国家规定医用制氧机3L/min所产生的氧气必须在90%以上,适用于家庭个人氧疗、氧保健及中小型医院供氧,是替代钢瓶氧气的理想产品。 工作的原理:是变压吸附原理(PSA),是一种采用纯物理制氧方式分离周围空气的氧气和氮气,从而产生纯氧。所以制出的氧气具有浓度高、**、洁净、绿色环保、安全、使用成本低廉等的优势 医用分
微纳米气泡的特性 自身增压溶解 水中的气泡四周存有气液界面,而气液界面的存在使得气泡会受到水的表面张力的作用。对于具有球形界面的气泡,表面张力能压缩气泡内的气体,从而使更多的气泡内的气体溶解到水中。 根据杨-拉普拉斯方程, ?P=2σ/r,?P代表压力上升的数值,σ代表表面张力,r代表气泡半径。直径在0.1mm以上的气泡所受压力很小可以忽略,而直径10μm的微小气泡 会受到0.3个大气压的压力,
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