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微纳米曝气机_罗茨风机

时间:21-05-17  来源:锦工罗茨风机原创

微纳米曝气机:微纳米曝气机

  WNM系列纳米气泡是本公司独立研制的一种节能的新型水处理设备,通过加压溶解释气产生大量纳米气泡,可大大提高水体增氧效率

  2、微纳米曝气机选型特性

  微纳米气泡通常是指直径在 50μm 以下的气泡,其中直径在 1μm 以上的微小气泡被称为微气泡 (micro—bubble),直径小于1μm 且大于1nm 的超微小气泡被进一步称为纳米气泡(nano—bubble)。微纳米气泡不仅体积比普通气泡要小很多,而且具有如下不同于普通气泡的一些性质:

  ①比表面积大

  气泡的体积和表面积的关系可以通过公式表示。气泡的体积公式为 V=4π/3r3,气泡的表面积公式为 A=4πr2,两公式合并可得 A=3V/r,即 V 总=n?A=3V 总/r。也就是说,在总体积不变(V 不变)的情况下,气泡总的表面积与单个气泡的直径成反比。根据公式,10 微米的气泡与 1 毫米的气泡相比较,在体积下前者的比表面积理论上是后者的 100 倍。空气

  和水的接触面积就增加了 100 倍,各种反应速度也增加了 100 倍。

  ②上升速度慢 根据斯托克斯定律,气泡在水中的上升速度与气泡直径的平方成正比。气泡直径越小则

  气泡的上升速度越慢。从气泡上升速度与气泡直径的关系图可知,气泡直径 1mm 的气泡在水中上升的速度为 6m/min,而直径 10μm 的气泡在水中的上升速度为 3mm/min,后者是前者的1/2000。如果考虑到比表面积的增加,微纳米气泡的溶解能力比一般空气增加 20 万倍。

  ③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,?6?2P=2σ/r,?6?2P 代表压力上升的数值,σ代表表面张力,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,从而溶解到水中

微纳米曝气机:微纳米曝气机结构紧凑安装方便

  微纳米曝气机生产厂家的小编今天带大家一起来认识一下关于微纳米曝气机设备相关的知识吧!我们知道有水泵、微纳米、发生区器、压力表、曝气头和一些管件组成,是专门针对河道治理开发的一套和溶解氧修复设备。

  微纳米曝气机生产厂家介绍如克环保供应不锈钢RWP微纳米气泡发生器工作原理:

  RWP 微纳米气泡机由纳米气泡泵、溶气系统、释放系统等组成。RWP 微纳米气泡机通过纳米气泡泵将气体和水混合后输入到溶气罐,使气体溶解在水中,继而通过 释气装置将溶解气体释放出来形成纳米气泡,并以高速射流到水中,射流对水产生机械电离作用,在打破污染团胶体连接、断裂污染物与水的化学键和电性吸附结合的同时,射入的活性氧、氧离子、电离产生的氢离子和氢氧根离子等氧化分解污染物,实现水质的净化。

  微纳米气泡在水中的溶解率超过 85%,溶解氧浓度可以达到饱和浓度以上,并且微纳米气泡 是以气泡的方式长时间存留在水中,可以随着溶解氧的消耗不断地向水中补充活性氧,为净 化处理污水的微生物提供了充足的活性氧、强氧化性离子团,并保证了活性氧充足的反应时 间。

  经过 RWP 系列纳米气泡机处理后还原的洁净水,水中的溶解氧含量标准为 4ppm,水自身的净化能力远远高于自然条件下的自净能力。

  微纳米曝气机生产厂家介绍RWP微纳米气泡发生器使用范围:

  应用于水体修复,污水处理,水产养殖,船舶、减阻等方面。介质的 PH 值为:6.5~8.0,介质温度≤50℃。

  微纳米气泡的定义:

  通常我们把气体在液体中的存在现象称作气泡。气泡的形成现象,在自然界中的许多过程中都能遇到,当气体在液体中受到剪切力的作用时就会形成大小、形状各不相同的气泡。

  目前,对气泡的分类与定义并不是十分严格,按照从大到小的顺序可分为厘米气泡(CMB)、毫米气泡(MMB)、微米气泡(MB)、微纳米气泡(MNB)、纳米气泡(NB)。

  所谓的微纳米气泡,是指气泡发生时直径在 10 微米左右到数百纳米之间的气泡,这种气泡是介于微米气泡和纳米气泡之间,具有常规气泡所不具备的物理与化学特性。

  RWP系列纳米气泡机特点:

  a、可以分解氧化水域中的所有污 染物,净化清除水底淤泥中的所有污染物,提高水中溶 解 活性氧量,实现水域的彻 底净化,恢复并提高水域的自净能力,长期保持水域的净化环境。

  b、低能耗高 效率。纳米气泡的特性决定了其氧转移率比普通气泡大大的提高,即在相同的 曝气强度下,RWP 系列纳米气泡机比普通曝气机产生更多的溶解氧,具有更高的生化需氧量(BOD)和氨氮的去除率。

  c、主体设备采用不锈钢材料耐各种腐蚀水体。

  d、与其他普通纳米气泡机相比,RWP 系列纳米气泡机施工安装简便,可选择固定桥或 浮式安装,设备漂浮于水面,无基础要求,不受水位变化影响,无需机房及任何管道、泵、阀,不存在堵塞现象。

  e、设备静音效 果好,不影响周边居民日常生活。

  微纳米曝气机生产厂家介绍RWP 系列纳米气泡机功能:

  ①富含微纳米氧气气泡的水对动植物都具有促进生物活性的作用。这是由于微纳米气泡 在水中存在时间长,内部承载气体释放到水中的过程较慢,因此可实现对承载气体的充分利 用,提供充足的活性氧以促进水中生物的新陈代谢活性。向污染的缺氧水域中鼓入微纳米气 泡时,随着气泡内溶解氧的消耗不断向水中补充活性氧,可增强水中好氧微生物、浮游生物 以及水生动物的生物活性,加速其对水体及底泥中污染物的生物降解过程,实现水质净化目的。

  ②通过微纳米气泡以高速射入污水中,造成对污水的机械电离,微气泡破裂时释放出的 羟基自由基,再加上活性氧和氧离子的综合作用,把污染物彻 底分解氧化成为没有污染和毒 副作用的小分子有机物。

  ③通过切断有机物的化学键对底泥净化消除,使之被分解变成没有污染的无机物。分解 有机物的手段包含三个阶段,1.是水质还原系统中大量释放活性氧离子,这种活性氧离子以微纳米气泡形式溶入水中,通过微纳米气泡的高速旋转运动产生大量的水电离,生成更大量的羟基离子和氢离子,这些离子与活性氧离子共同作用,断裂水底淤泥中有机质的化学键结合,氧化分解淤泥中的有机质,转变成为没有污染作用的无机物;2.是净化 水过程中产生的酸性氧化物(NO2、SO3、P2O5 等)溶于水成为无机酸,能够氧化分解有机物,是水中的活性氧能够氧化有机物分解成分,三个过程综合实现底泥的净化。

  微纳米曝气机生产厂家介绍微纳米曝气机传质效率高

  气液传质是许多化学和生化工艺的限速步骤。研究表明,气液传质速率和效率与气泡直径成反比,

  微气泡直径极小,在传质过程中比传统气泡具有明显优势。当气泡直径较小时,微气泡界面处的

  表面张力对气泡特性的影响表现得较为显著。这时表面张力对内部气体产生了压缩作用,使得微气

  泡在上升过程中不断收缩并表现出自身增压效应。从理论上看,随着气泡直径的无限缩小,气泡界

  面的比表面积也随之无限增大,由于自身增压效应可导致内部气压增大到无限大。因此,

  微气泡在其体积收缩过程中,由于比表面积及内部气压地不断增大,使得更多的气体穿过气泡界面

  溶解到水中,且随着气泡直径的减小表面张力的作用效果也越来越明显,内部压力达到一定

  极限值而导致气泡界面破裂消失。因此,微气泡在收缩过程中的这种自身增压特性,可使气液

  界面处传质效率得到持续增强,并且这种特性使得微气泡即使在水体中气体含量达到过饱和条件时

  仍可继续进行气体的传质过程并保持的传质效率。

  气体溶解率高

  微纳米气泡具有上升速度慢、自身增压溶解的特点,使得微纳米气泡在缓慢的上升过程中逐步缩小

  成纳米级,消减湮灭溶入水中,从而能够大大提高气体(空气、氧气、臭氧、二氧化碳等)在

  水中的溶解度。对于普通气泡,气体的溶解度往往受环境压力的影响和限制存在饱和溶解度。在

  标准环境下,气体的溶解度很难达到饱和溶解度以上。而微纳米气泡由于其内部的压力高于环境压力使得以大气压为假定条件计算的气体过饱和溶解条件得以打破。

  微纳米曝气机生产厂家的小编就给您介绍到这里了,有疑问的可以电话咨询我们呢!

微纳米曝气机:微纳米曝气机设备(微纳米气泡)城市黑臭水体治理--禹创环境

  原标题:微纳米曝气机设备(微纳米气泡)城市黑臭水体治理--禹创环境

  为了解决河流,湖泊,地下水和海洋中的水污染问题,我们开发了微纳米曝气机设备。 在污水净化系统中,微纳米曝气机设备可以从污水中产生微纳米气泡。 在那儿。 当使用不能从污水中产生细微气泡的微纳米曝气机时,必须采用一种结构,其中,污水和微纳米气泡分别流入浮选分离罐中,但是该系统不需要这样做。 有一项功能可以简化系统结构。

  因此,,着眼于微纳米气泡具有在液体中附着污染物等而浮起的性质,尝试将污染物附着在由微纳米曝气机设备生成的微纳米气泡(纳米气泡)上使其浮起,净化污染水。有。其中,为了使污染物有效地附着在微纳米气泡上,尝试直接向微纳米曝气机排出污染水,从污染水中生成微纳米气泡。高桥(2009)为中心进行的研究涉及到了微纳米气泡消失后产生的自由基和纳米气泡的残留以及其特性。

  目前,向微纳米曝气机设备供给气体的供给路是通过在固定混频器内的液体的流道的壁面上打开与液体的流动正交的孔而形成的,如果直接流入污染水,则在供给气体的供给路的出口附近产生污染物堵塞的问题。本研究开发包括:连接微纳米曝气机设备的加压液体流入的液体流入路径;连接产生的微纳米气泡和排出液体的排出路径,向流路面积比液体流入路和排出路窄的喉咙内供给气体的气体供给路径。

  新开发的微纳米气泡曝气机设备中,用于供给气体的气体供给管线的出口端朝向液体流的下游侧开口,如图2所示。 换句话说,除非液体通过气体供应通道倒流,否则液体难以进入气体供应通道。 微纳米曝气机设备利用这种构造,液体悬浮液难以以正常液体流流入气体供应通道。 从而,即使使包含污染物作为液体的污染水流入,污染物也不进入气体污染通道,并且可以防止气体供应通道被堵塞。 结果,即使将污染水直接倒入微纳米曝气机设备中。 污水会产生细小的气泡。

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微纳米曝气机:微纳米曝气装置

  产品介绍:

  通常来说,人们一般把存在于水里的大小在10到几十微米的气泡叫做微米气泡,把大小在数百纳米以下的气泡叫做纳米气泡,而存于双方中间的气泡混合状态称微纳米气泡。

  纳米气泡装置利用产生的直径为10-200nm的纳米气泡,与水分子有较大的接触面积,使得纳米气泡能快速增加水中溶解氧的含量。由于纳米气泡的体积小,在范德华力和表面张力等作用下,能够在水中维持长时间停留。能持续补充水中消耗的溶解氧,提升氧的转移和利用效率。

  青藤环境的纳米曝气装置采用微纳米曝气技术,能迅速且持续提升水中的溶解氧,具有处理工艺的先进性,而且运行费用低,处理效果稳定,易于操作管理等特点。

  产品对比:

  气泡大,容易汇聚,上升速度快,在水中停留时间短

  气泡小,溶氧率高,上升速度慢,水中停留时间长(3-5小时)泵内加压

  设备体积小,成本高(主要有空压机,加压泵,射流器,高压溶气罐,汽水混合泵等)

  设备体积小(仅为原系统的1/10)成本低(主要有发生装置,陆用自吸式水泵,空气调节器)

  曝气管路固定

  曝气管路好移动

  达到饱和溶氧状态时间长,能源消耗大

  迅速达到氧饱和溶氧状态时间短,节约能耗

  材料优良,抗酸碱及海水腐蚀

  效率低,噪音大

  效率高,噪音小

  结构复杂,部件多,不易拆装,维修困难

  结构简单,部件少,坚固耐用,拆装简易,易于维修

  在传统曝气中,产生的气泡的直径相对比较大,容易浮出水面导致气泡破灭,气泡存在的时间很短。而在纳米曝气装置中,气泡直径只有几百纳米,能够较好的和水融合在一起,不容易破灭,存在时间很长,有效提升水中的氧含量。

  适用场所:

  1、河流及鱼类养殖内氧气供给;

  2、水耕栽培时,增加水中溶解氧;

  3、河流净化、畜产排水净化;

  4、化工厂气液反应器;

  5、食品加工类的清洗、消毒;

  6、发酵食品类的发酵培养和促进;

  7、与臭氧混合起杀菌、褪色、除臭等效果;

  更多详情信息及合作请进行询价留言!

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