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。
气液二相流体混合/剪断方式
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。
加压减压方式
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,无土栽培微纳米气泡制氧机制造厂家,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。
微纳米气泡曝气技术及作用原理
气泡的性质因气泡大小、表面特征和气泡寿命不同而具有差异,水产养殖微纳米气泡制氧机制造厂家,依据气泡大小作为分类标准,将气泡直径在数百nm~10μm之间的泡沫称为微纳米气泡。微纳米气泡具有一些特殊的物理化学性质:比表面积大,海南微纳米气泡制氧机制造厂家,具有超常的气体溶解能力,极大促进气液之间的反应速度;上升速度慢,在水中具有较长的滞留时间;表面带有负电荷,对水中微小粒子具有增强吸附的作用;自身增压溶解,激发大量的自由基,可以发挥出强大的氧化性和杀菌性;微纳米气泡具有极高的气泡密度与横向的扩散性;具有显著的生理活性。由于这些特殊的理化性质,使得微纳米气泡具有广泛的应用。
微纳米气泡的应用
污水处理
微纳米气泡是直径小于50微米的极细微气泡,微纳米气泡在水中上升速度慢、停留时间长、溶解效率高,并具备自增氧、带负电荷和富含强氧化性的自由基等特性。这些特点使得微纳米气泡在水处理上具有广泛的应用前景。
悬浮物的吸附去除。微纳米气泡不仅表面电荷产生的电位高,而且比表面积很大,因此将微纳米技术与混凝工艺联用在废水预处理中,对悬浮物和油类表现出了良好的吸附效果与***的去除率,对COD、氨氮及总磷也具有较好的去除效果。
难降解有机污染物的强化分解。微纳米气泡时释放出的羟基自由基,果蔬清洗微纳米气泡制氧机制造厂家,可氧化分解很多有机污染物,目前在难降解废水处理与污泥处理方面,已表现出了潜在的应用前景。为了促使微纳米气泡在水中能够产生更多的羟基自由基,常采用其它强氧化手段进行协同作用,如紫外线、纯氧以及臭氧等强氧化手段,以更好地发挥对废水中有机污染物的氧化分解作用。
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