微纳米气泡机
一种微纳米气泡机的制作方法:超细微泡技术,就是把空气或者纯氧以极细微的气泡方式溶入水中,以实现水体的超饱和氧状态,达到了常规难以企及的效果,发挥了它的超常规作用。平常的增进溶氧方法大多采用充氧泵地曝气增氧,而且大多依靠增氧砂头来实现气泡式的增氧,这种气泡颗粒大,与水体的接触表面积也小,再加上大气泡在水中因快速的上升而使逗留时间过短,难以实现超溶氧或少有氧气溶入水中,达不到理想的溶氧效果。为了提高增氧效果,目前的微纳米气泡机将混气罐的体积增大,从而气体和水体在混气罐内行程时间以提高气体和水体之间的接触时间,达到提高水中溶氧量的目的,然而这种方式制造的混气罐的体积过大,占地面积大,影响安装。
一种微纳米气泡结构的制作方法:微纳米气泡具有气泡尺寸小、比表面积大、吸附、上升速度慢及较强的氧化性等特点。在水中通入微纳米气泡,其具有可有效地分离水中固体杂质、快速提高水体氧浓度、杀灭水中******等优点。与其他水处理方法相比,微纳米气泡还具有操作简便、功耗小、无二次污染等特点。但是,目前市面上所使用的水龙头,仅在产品的出水端利用水生负压将空气混合至水体中而形成含气量稍高的气泡水,其气体与水体的混合并不足够充分,无法产生微纳米气泡,并且产生的气泡也无杀菌效果。因此,现有技术的水龙头存在以下几个问题:1、通常是将微纳米气泡器在水龙头出水口外端整体上美观度不佳,且外伸长度也影响水龙头出口高度等使用参数、造成一些使用上的不便;2、由于方式没有与水龙头原设计进行有机结合,也会导致一些连接规格差异产生安装不便、或无法有效安装;3、微纳米气泡发生器是仅仅透过溶射后,在静态导流涡轮和滤网组合机构中回旋剪切、产生微纳米气泡。并且所述产生微纳米气泡生成效果易受水压的影响,而且气泡的大小较难掌控。从而导致脱污能力波动较大,无法大范围进行推广和使用。
微纳米气泡发生装置的应用:水产养殖,在工厂化渔业的养殖上,特别是未来渔业的陆基养殖技术,大多是往高密度的集约化方向发展,在这种环境下,水体中高度溶氧的控制对鱼的健康及生长来说是至关重要的一环,采用超细微泡技术以代替传统的增氧方式,将是一项革命性的创新,可以大大提高鱼的活性与产量,是养殖业走向工厂化的有力保障,并且微纳米气泡具有刺激生物生长及的效果。在日本广岛的养殖场中的试验证明,微纳米气泡可以促进血液循环,提高生长速度,并,降低养殖成本。在日本的爱知万国博览会上由日本产业技术研究所展示的淡水鱼与海水鱼的混合高密度养殖实验中采用了微纳米气泡技术,结果在盐分浓度为1%的含有微纳米纯氧水的水槽中可将鲤鱼和鯛混合养殖。鯛是对盐分的变化非常敏感的海水鱼,鲤鱼是淡水鱼,如果在没有微纳米气泡存在的条件下,这两种鱼都是很难在1%的盐水中生存的。
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