河道大型增氧机信息「清尚环境」
微纳米气泡发展简介:
19世纪中叶,科研人员利用物理学与流体力学,对毫米级气泡在液体中生成、上升过程开展研究。到20世纪50年代,在化工领域开始对气泡和液滴研究,-是气液分散相的基础现象的研究成果,促进其在化工机械领域的-应用。
微纳米气泡发生技术是20世纪90年代后期产生。21世纪在日本得到了蓬勃的发展。
公司采用溶解释气法原理,制造出微纳米气泡发生器,空气、液混合比可达10%,微纳米气泡直径可达5μm到30μm,其产品结构简洁,操作方便,自动化、数字程度高,具有远程和监控功能。
微纳米气泡发生器曝气时,水质展现牛乳一样的奶白色,奶白色气泡多见颗粒物很大的μm气泡和亚微米气泡。终止曝气后奶白色气泡存有约3~5min慢慢消退,μm气泡和亚微米气泡变小为微纳米气泡,水质越来越回应,微纳米气泡人眼不由此可见,这时水里有不计其数的微纳米气泡约1.50x10*7~1.78x10*8/ml。微纳米气泡发生器的关键作用是用微纳米增氧,使这一河堤的黑臭空气污染物,根据增氧系统软件,把它溶掉,使水体能做到清、不臭。
微纳米曝气技术特性分析
水体中氧的传递是利用空气和污水中氧气的浓度梯度使氧气由高密度的空气向低密度的污水中转移,因此氧气浓度梯度和接触面积决定了曝气效果。在氧气浓度梯度不变的条件下空气与水体接触面积是决定曝气效果好坏的关键因素。微纳米气泡技术有效解决了气泡在水体中的接触面积问题其原因是由于微纳米气泡的表面积能有效增大如01cm的-泡分散成100nm微气泡其表面积可增大10000倍,因此可以大大提高溶氧效率。同时由于气泡的细小且具有-的气浮性可以在污水中长时间停留从而能够达到实现较好曝气效果的目的。
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