微纳米曝气机在河道治理上发展:微纳米曝气技术是一种新型的水体曝气充氧技术,在黑臭水体治理工程中有***小,的明显优势。随着经济快速发展,诸多水体污染严重多数水体缺氧,植物落叶等,水体表现为厌氧状态,水体有异味,不适合水生生物生存。很多水生动植物消失,生态系统结构严重失衡功能严重退化甚至丧失。在黑臭河道治理过程中,多数采用截污纳管、河道清淤、引水补水、曝气充氧、微生物生态化治理等技术;但是在对黑臭河道的曝气过程中,普通射流曝气效率低,水处理纳米气泡曝气机用途,效果不明显。微纳米曝气氧总体积传质系数高于普通射流曝气,微纳米曝气具有很好的氧传递性,平均气含率为1.09%。该曝气法对黑臭河道水体中多种污染物有良好的去除效果。
微纳米气泡与普通气泡在水中上升状态: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。
界面电位高,微纳米气泡的界面ζ电位表示由于气泡表面吸附有电荷离子的双电层而形成的电势差,它是影响气泡表面吸附性能的重要因素。当微纳米气泡在水中发生收缩时,存在于气泡表面上的电荷离子,浓度将会迅速富集,使得微纳米气泡的界面电位迅速升高;微纳米气泡之前,在其界面位置会产生很高的界面电位。
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