微纳米气泡技术在现代农业中的应用
种植浸种催芽
传统的浸种催芽方式难以控制种子浸种催芽过程中的环境因素,种子常常出现发芽缓慢、出苗率偏低和烧芽等现象,牛奶浴制氧微纳米气泡一体机报价,出现这些问题的原因有酒精现象、“烧芽”现象、种子发粘现象。如水稻浸种的过程中,需要吸足自身重25%水分,积温100℃~110℃。催芽过程必须严格控制在28℃~32℃温度条件下,种子在发芽的过程中会产生大量的二氧化碳,使温度自然升高,甘肃制氧微纳米气泡一体机报价,稍不注意就会出现烧芽情况。当操作引发种皮,增加了感病率、降低了产出比;同时由于浸种工艺工序复杂、劳动强度大,果蔬清洗制氧微纳米气泡一体机报价,浸种催芽过程的好坏直接影响后续作物的产量和品质。
微纳米气泡水智能浸种催芽设备:根据不同品种发芽所需需求的环境参数,通过物联网综合控制实现了浸种催芽工艺中的温度、湿度、溶氧量、光照可调、可控等多重功能,缩短浸种催芽工艺工序,提***率并有效降低了单一设备的累加***成本。提高种子萌发活力,使种子出芽整齐,提高发芽率和发芽势。设备的自动化控制、操作简便、便于管理、节省劳动力,是改善传统育苗环节的关键装备技术
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,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。
版权所有©2024 产品网