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,无土栽培微纳米气泡技术原理,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,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,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,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
微纳米气泡的应用
生活污水治理
生活污水成分十分复杂,未经处理排放后会造成多重危害;随着经济的发展,人们对畜产品需求量大大的增加,畜牧养殖规模日渐扩大,养殖区域越来越集中,畜牧养殖废水成为农业面源污染的主要污染源之一。在县域经济中,污水处理微纳米气泡技术原理,工业产业所占产业逐渐加大,同时排放的工业废水也越来越多。未经过处理的工业废水排放后对于生态环境***相当严重。对于较小水量的治理***大、费用高,一直是比较困难的课题。
一体化水处理设备:将微纳米气泡发生装置与生物脱氮除磷工艺(A2O)和膜生物反应器(MBR)工艺相结合,确保出水的安全性,怀化微纳米气泡技术原理,出水水质达到回用标准(***一级A出水标准)。对于水资源的循环利用有重要的意义。利用微纳米气泡的曝气装置在A2O好氧区进行曝气增氧,与普通的曝气增方式相比,能够明显提高对氨氮、总磷等污染物去除效率。利用微纳米臭氧气泡灭活水中的病原微生物,实现对水体的消毒作用,使水体达到四类水标准
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,水产养殖微纳米气泡技术原理,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,而直径1μm的气泡会受高达3个大气压的压力。微纳米气泡在水中的溶解是一个气泡逐渐缩小的过程,压力的上升会增加气体的溶解速度,伴随着比表面积的增加,气泡缩小的速度会变的越来越快,从而***终溶解到水中,理论上气泡即将消失时的所受压力为无限大。
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