所谓微纳米曝气,即气泡直径能够达到微米数量级,微纳米气泡曝气技术,甚至纳米数量级的气泡。其特点是气泡在水体中的上升速度缓慢,停留时间长,空气与液体的接触面积大。相比与传统的宏观气泡,微纳米曝气在水体中的曝气出好几倍,甚至几十倍。除了在增氧效率上的提高,微纳米曝气在吸附水体中的细小悬浮颗粒物的性能上,也有其独树一帜的特点。
微纳米曝气因其直径达到微米级,甚至纳米级,气泡表面的物理化学性能得到了改变。通常气泡表面的ζ电位在-30~-50mv,可以吸附水体中带正电的固体悬浮物,利用表面电荷对水体中微粒的吸附性,能够起到把水体中的固体悬浮物固定并分离的作用。正由于这些特性,微纳米曝气发生器在水处理中的效果十分突出,微纳米曝气,应用十分广泛。
微纳米曝气发生机器装置的工作原理
采用了优良的微纳米曝气发生机器装置技术。根据一个专门制造的飞瀑平衡水箱将饮用水充入空气中,水会立即充满微纳米曝气、几十微米和几十个纳米级限制。数万亿美元的小气泡继续涌入水中,微纳米曝气设备,视觉效果是给人一种牛奶白奶水的感觉。由于气泡尺寸小、上调速度慢、在水中时间长,微纳米曝气具有良好的清洗效果,如工业管道、膜组件、机械部件、液晶显示屏等。
值得一提的是,由于微纳米曝气发生机器装置技术只有水和空气,化学水处理不需要使用或少使用,不仅大大减少了清洗阶段对材料表层的损伤,而且可以延长机器设备的使用,降低拆卸机器设备的成本,还可以消除对自然环境的二次污染。
微纳米曝气的浮力很小,但是周围水溶液的分子热活性非常有害,导致微纳米曝气长期漂浮在液体中。在理论上,微纳米曝气增氧机,5微米气泡不容易增大,因为这种气泡水的浮力小于液体流动造成的损害,气泡中间体和气泡及液体分子结构的损害相对较大。一些科技界不同意基于年轻拉普拉斯公式的基本理论计算。tolman计算了液体的界面张力,提出界面张力的相关性随体积变化而减小。微纳米曝气中的工作压力也小于Young-laplace公式计算的基本理论值。naama等人进行的分子动力学模拟也发现,微纳米曝气中的工作压力远低于Young-laplace公式计算的基本理论值。通过对氡汽车用中纳米棒的分析,发现氡微纳米曝气的使用寿命稳定121天。
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