纳米气泡生成方式
纳米气泡重要依据运用导致的微纳米气泡作为原料来导致。如下图所示7所表明,依据旋转液---流通性型或压力溶化型微纳米气泡生产制造方式
导致纳米气泡,以使液---浑浊。此后,依据每一个生产制造机械设备的工作经历技能,微纳米气泡在一定规范下收缩,并且未变小的微气泡被悬浮并提取出来以生产制造纳米气泡全透液---。还考虑到到了马上导致纳米气泡的方式
。
纯氧纳米气泡水技术方案
在一九九八年发现了纯氧纳米气泡水技术方案。广岛县德山国立大学高职业技术学校的hirofumitaisei那时收到了广岛县杜蛎饲养者的降赔要求。在年一九九七年,赤潮使日本广岛的杜蛎危害了45万美金。作为污水处理的科研工作员,taisei自1981年左右迄今一直在为建筑学和工程项目建筑业设计开发纯氧纳米气泡水技术方案产生器。 taisei将早已设计开发的原形改进为适合杜蛎筏的原形,并将其安裝在平面以下十米进行现场检验。这时,纯氧纳米气泡水技术方案的直径为约50μm红酒汽泡的约1/1000,并且汽泡像烟在水中一样消失了。结果出去,杜蛎逃出了丧命。一九九八年11月,大伙儿为“旋转型纯氧纳米气泡水技术方案”申办了该机械设备的权,并于二零零三年二月获得了3397154的权。
微纳米气泡抑制生物膜产生
显示了在海水通过过程中引入空气微纳米气泡和氮微纳米气泡时,铝黄铜管内壁上的生物污染系数的测量值。 可以看出,空气微纳米气泡的引入增加了海水中的溶解氧浓度,了海水中的微生物,并促进了生物膜的形成。 另一方面,当引入氮气微纳米气泡时,结垢系数降低到仅通过海水时的结垢系数的约60%。 尽管停止引入氮气微纳米气泡后切换到海水流量时结垢系数在这种情况下,溶解氧浓度为1.8 mg / l,但上述实验结果表明,引入氮气微纳米气泡结果表明,水流过程中的溶解氧浓度降低,有效抑制了生物膜的形成。
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