微纳米气泡技术在现代农业中的应用
营养液增氧消毒
封闭式无土栽培系统中的营养液可以循环利用,具有环境友好、水分和养分利用率高的优点,但是营养液的长期循环使用也会滋生大量的微生物而侵染植物,空气中的***、***、病毒也会侵染植物,严重者导致整个栽培系统瘫痪。无土栽培中特别是水培常因营养液缺氧而导致植物烂根。目前常采用泵循环的方式增氧,但其效率较低,难以满足作物生长需要。因此,实际生产过程中需要对营养液进行增氧、消毒处理[11, 12]。
营养液增氧消毒系统:通过微纳米曝气技术,水产养殖微纳米气泡厂家***,将空气/氧气溶入营养液中,迅速提高营养液的溶氧值,减少水培系统烂根现象的发生;利用微纳米曝气技术将臭氧***快速溶入营养液中,可以对营养液中的病原微生物起到瞬间杀灭的效果,曝气微纳米气泡厂家***,有效***营养液中病害传播。利用微纳米气泡臭氧水对无土栽培系统产生的废旧营养液进行杀菌消毒处理后,可以循环使用或在耕地中作为液肥施用,黑龙江微纳米气泡厂家***,避免直接排放引起地下水污染和湖沼的富营养化等环境问题,同时节约肥料资源
微纳米气泡的特性
气液传质率高
液体中气体的体积和直径共同决定了气液的比表面积,气液的比表面积又决定了气体的传质效率。通过气液界面的表面张力理论能够发现,当气泡的直径变小时,其表面张力对其的影响将会变得越明显。微纳米气泡相对于普通气泡拥有更小的直径,污水处理微纳米气泡厂家***,因此它受到其表面张力的影响更大并且在促使其收缩,同时逐渐增大气泡的内部压力。当微纳米气泡的收缩达到某一极限值时,气泡内部的气压将会趋于无限大,这种自增压效应会使微纳米气泡溶于水或者在水面处消失。通过上述过程,可以使得水中的气体溶解率达到一种过饱和的状态,实现了气液传质,同时产生较好的传质效率。
经过微气泡处理过的普通水可以称之为“富氧水” 富氧水中的溶解氧可达到70mg/L,是普通水的10倍。氧是生命活动中不可缺少的重要物质,许多***的发生,展,恶化与缺氧有关。初步研究发现,喝富氧水对系统的健康有益;许多人自觉喝了“富氧水”后精神焕发;有人喝了后消失;运动员喝了以后可提高运动能力。如果使用富含微量元素的矿泉水生产“富氧水”还可达到防病健身的多种目的。
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