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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为气泡。目前,对气泡的分类与定义从大到小的顺序大致可分为厘米气泡(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。这种气泡介于微米气泡和纳米气泡之
河道曝气增氧机
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视频作者:南京清尚环境工程有限公司
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为气泡。目前,对气泡的分类与定义从大到小的顺序大致可分为厘米气泡(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。

河道处理微纳米气泡发生器
经过科研实验研究发现,当气泡尺度减小到微纳级别时,气泡在水中停留时间变长,从而与悬浮物接触时间增加;并且气泡的比表面积大增加,其表面特性占主导地位,气泡与悬浮物粘附效率大幅提高,污物的浮力增加,气浮效率可提高20%以上。
当大量含有氮、磷的污水进入一个湖泊时,由于湖泊水循环不畅,水中的氮磷浓度迅速提高。充足的氮磷供应会导致湖泊中的藻类迅速生长,在生长期过后,死去的藻类残骸则为水中的微生物提供了充足的养料,它们也会随之大量繁殖,并在分解藻类残骸的过程中迅速消耗水中的溶解氧,导致水中的氧含量下降,引发水中需氧生物,终导致生态系统崩溃。通常向水中通入空气或氧气(曝气法),可提高水体中的氧含量,从而能够治理因水体内氮磷含量过多引发的生态系统崩溃问题。传统的曝气增氧技术通过向水中注入宏观气泡方式为水体增氧,由于宏观气泡在水中上浮快,与水体之间的氧交换时间短,增氧效率不高;而微纳米由于在水中停留时间长,与水体之间的氧交换时间长,并且比表面积大,气泡中的气体水中溶解速度快,可大大提高水体增氧效率,从而有力的改善污染水体水质并促进水体内生态系统的修复。
纳米气泡机安装及注意事项
①RWP 纳米气泡机的一个 重要特点就是安装方便,而且非 常筒明、易懂不需要的安装基
础。电源安装务必请电工。
②水体底与电机在水表面上工作区域的水深不得浅于 1.50 米。
③ 将 纳 米 气泡 机 按 照 说 明 资 料组 装 完 毕 在 池 底 或岸 边 。 在 对 称 位置 用 膨 胀 钉 设 置 两个 适 宜 的固定 用拉索固定,拉索的另一端头连接在纳米气泡机的浮筒上将机器安放在水体的合适位置将拉索紧固即可。
④电源线应选用可移动橡套防水电缆,其中一芯与电机外壳可靠接地。
⑤安装深度应对照技术参数表严格控制。不可任意调节工作深度。
⑥开机后几秒内观察电机运转方向正确,如反转及时调整。
⑦池内不可有金属线、绳子、塑料袋等长纤维杂物,以免缠绕叶轮和堵 塞进水口等部位。
⑧ 纳 米 气 泡机 出 厂 时 配 有 电 器控 制 系 统 , 工 作 中当 控 制 系 统 自 动切 断 电 源 时 , 需 及时 查 明 原因,排除故障后再启动,切不可自由短接后启动使用。

微纳米曝气与传统曝气机的不同点
从氧使用率的视点观查,微纳米曝气机的氧使用率塔巴流和水射流曝气机高于很多,而且服务项目总面积大很多,主要是因为微纳米曝气机的溶氧工作能力较强,导致的气泡直径较小且在水体中的触碰总面积、時间较长。
氧的搬迁速度与气泡的尺度、液體的流场水准以及气泡与液體的触碰時间有关,气泡粒度的尺度可依据挑选扩散器来决策。气泡标准越小,则触碰总面积越大,将有益于容积溶氧系标值的提高,有益于氧的搬迁。但是,气泡小不好流场,对氧的搬迁也是有欠好的危害,流场水准大,触碰充足,容积溶氧系标值发展,氧搬迁速率也将逐渐发展,气泡与液體触碰時间拓宽有利于氧充足搬迁,此外气泡产生、升高、开裂和流场都有利于气泡液膜的升級和氧的搬迁。
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