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河道曝气增氧设备 RWP微纳米曝气设备 微小气泡占比大

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参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:RWP150
  • 品牌:
  • 产品类别:曝气设备
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2022-10-24 07:07:11
  • 浏览次数:4
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宁波如克环保设备有限公司

生产厂家

  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:1311条
  • 所在地区:浙江宁波市
  • 注册时间:2020-12-27
  • 最近登录:2020-12-27
  • 联系人:谢 (经理)
产品简介

河道曝气增氧设备RWP微纳米曝气设备微小气泡占比大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

详情介绍

河道曝气增氧设备 RWP微纳米曝气设备 微小气泡占比大

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。





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=4π3r3,气泡的表面积公式为 A=4 πr2,两公式合并可得 A=3Vr,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,在一定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 6mmin,而直径 10μm 的气泡在水中的上升速度为 3mmmin,后者是前者的 12000。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,?P=2σr P 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,理论上气泡即将消失时的


所受压力为大


4.表面带电


纯水溶液是由水分子以及少量电离生成的 H+和 OH-组成,气泡在水中形成的气液界面具有容易接受 H+和 OH-的特点,而且通常阳离子比阴离子更容易离开气液界面,而使界面常带有负电荷。已经带上电荷的表面倾向于吸附介质中的反离子,特别是的反离子,从而形成稳定的双电层。微气泡的表面电荷产生的电势差常利用ζ电位来表征,ζ电位是决定气泡界面吸附性能的重要因素。当微纳米气泡在水中收缩时,电荷离子在非常狭小的气泡界面上得到了快速浓缩富集,表现为ζ电位增加,到气泡破裂前在界面处可形成非常高的ζ电位值。


5.产生大量自由基


微气泡破裂瞬间,由于气液界面消失的剧烈变化,界面上集聚的高浓度离子将积蓄的化学能一下子释放出来,此时可激发产生大量的羟基自由基。羟基自由基具有氧化还原电位,其产生的氧化作用可降解水中正常条件下难以氧化分解的污染物如等,实现对水质的净化作用


6.传质


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,微气泡直径很小,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。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,随着气泡直径的缩小,气泡界面的比表面积也随之增大,由于自身增压效应可导致内部气压增大到大。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高 效的传质效率


7.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,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。



公司介绍:

如克环保始终坚持以"还原河湖自然生态"为己任,以"建设、恢复、修复水环境生态,创建人水和谐环境"为动力,不断进行技术、管理和模式,努力成为水生态修复领域者。公司具有水生态领域相关资质要求。到目前为止,水域面积从几千平米到几十万平米;涵盖:湖泊、河流、景观水体、湿地公园、黑臭水体、小流域治理、中水深度净化、饮用水源净化等类型。河道水生态修复项目经过科学设计、严格管理、精心施工以及管养维护,河道水生态修复均实现了提升水质等级、修复水生态功能、完善生物多样性、美化水域环境等目的。

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