微纳米气泡直徑为10μm至几十μm,其低于头发的直径,而且无法立即见到。因为该细微的气泡直徑,微纳米气泡具备与液體触碰的气泡的大的面积(汽液页面总面积),气泡的升高速率迟缓。汽液页面总面积越大,越非常容易将气泡中的汽体融解到液體中,因而它是将气泡中的汽体融解到液體中的关键要素。当气泡是球型时,汽液页面总面积的尺寸与气泡的直徑反比。因而,微纳米气泡的汽液页面总面积比一般气泡大,河道曝气用纳米微气泡应用方案,气泡中的汽体能够 合理地融解在液體中。假定微纳米气泡的升高速率遵照斯托克斯基本定律,该基本定律叙述了在液體移动的小颗粒的个人行为。
u=gD2/18v
在其中u是微纳米气泡的升高速率,g是重力加速,D是气泡直徑,ν是动态性粘度系数。因而,微纳米气泡的升高速度气泡直徑的平方米成占比,而且当气泡直徑钟头,微纳米气泡的升高速率越来越十分小。比如,当在温度为20°C的水里转化成直徑为10μm的微纳米气泡时,微纳米气泡每钟头仅升高19.6cm并在水中滞留很长期。
近年来,在各个领域中听到了“微纳米气泡”(以下简称为MNB)的词。 与传统的气液两相流研究和应用技术中使用的气泡相比,认为微纳米气泡和纳米气泡的尺寸更小且化学,物理和生理特性优越。 这是因为期望通过利用这种特性来在科学技术以及实际使用中取得新的发展。 这些使用特殊的微纳米气泡发生器以混合在液相流体中的细小气泡的形式生成。 介绍了微纳米气泡的理化性质,流体力学特性,生成方法概述以及微纳米气泡技术的应用实例。
使用河道曝气用纳米微气泡应用方案的农作物的生理活性对产量和质量有很大影响。 产量增加了20%到30%,并且有很多案例,例如成功的大花非洲菊栽培,这很难提高质量。 河道曝气用纳米微气泡应用方案还已成功地缩短了种植期,延长了收获期并提高了水温耐受性。
河道曝气用纳米微气泡应用方案的作用始于根活化。 支持根的呼吸并促进肥料和水的吸收。 根的活化影响整个作物,例如促进整个作物的健康,促进生长和提高抗虫性。 即使与其他河道曝气用纳米微气泡应用方案相比,根部活性也存在差异。 图6是在河道曝气用纳米微气泡应用方案附近的根(沙拉蔬菜)的照片,在水培比较实验中根和蔬菜的长度和颜色差异很大。 整个根系活性的比较表明,氢离子含量增加了一倍。 (氢离子含量与农作物的还原能力有关。)
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