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微納米氣泡發生裝置

參考價 18900
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱南京蘭江泵業有限公司
  • 品       牌蘭江水
  • 型       號LJ-MNG
  • 所  在  地南京市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2024/9/20 13:58:07
  • 訪問次數1049
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南京蘭江泵業有限公司致力于污水處理設備設計研發,生產、銷售與一體的制造商公司座落于南京北郊、寧通高速旁,風景怡人的六合新禹路18號公司產品有:混合攪拌系列QJB潛水攪拌機、FQJB型浮筒攪拌機.潛水推流器.立式環流攪拌機.雙曲面攪拌機.漿式(框式)攪拌機。潛水曝氣系列:射流曝氣機離心曝氣機QFB型浮筒曝氣機.浮筒攪拌曝氣機深水曝氣機。攔污輸送系列:機械格柵無軸螺旋輸送機螺旋壓榨機沉砂池除砂機砂水分離器。刮吸泥機系列:周邊傳動中心傳動行車式虹吸式等刮吸泥機潷水器閘門地埋式污水處理專用設備。潛水泵系列:AS、AV、WQ,AF型潛污泵QJB-W型污泥回流泵,ZQB、HQB型潛水軸混流泵污水處理設備在流體處理系統上有著豐富的生產經驗和技術。產品廣泛用于水環境保護·監控·污水處理·石油化工·市政供排水和基礎建設等工業項目及水利·電站和農業灌溉等工程。

南京蘭江泵業有限公司一家綜合污水處理設備制造商。公司通過為34個省市用戶提供創新技術與產品解決方案,讓更多用戶享有多方面的服務為污水處理事業做出自己一份力量

公司始終貫徹科技創新,以質取勝服務社會回歸自然的經營思路;以誠信求市場的營銷理念,力求使顧客達到滿意。 企業的形象,不懈努力創綠色文明,你我攜手并進,共創未來!

 

 

 

 

混合攪拌系列:QJB潛水攪拌機、FQJB型浮筒攪拌機.潛水推流器.立式環流攪拌機.雙曲面攪拌機.漿式(框式)攪拌機。潛水曝氣系列:射流曝氣機、離心曝氣機、QFB型浮筒曝氣機.浮筒攪拌曝氣機、深水曝氣機。攔污輸送系列:機械格柵、無軸螺旋輸送機、螺旋壓榨機、沉砂池除砂機、砂水分離器。刮吸泥機系列:周邊傳動、中心傳動、行車式、虹吸式等刮吸泥機、潷水器、閘門、地埋式污水處理專用設備。潛水泵系列:AS、AV、WQ,AF型潛污泵,QJB-W型污泥回流泵,ZQB、HQB型潛水軸、混流泵,污水處理設備。
長度 電議mm 服務面積 電議
加工定制 曝氣阻力 電議mmH2O
通氣量 電議 直徑 電議mm
轉速 2850r
微納米氣泡發生裝置特性
1.上升速度慢
根據斯托克斯定律,氣泡在水中的上升速度與氣泡直徑的平方成正比。氣泡直徑越小則氣泡的上升速度越慢。從氣泡上升速度與氣泡直徑的關系圖可知,氣泡直徑1mm的氣泡在水中上升的速度為6m/min,而直徑10μm的氣泡在水中的上升速度為3mm/min,后者是前者的1/2000。如果考慮到比表面積的增加,微納米氣泡的溶解能力比一般空氣增加20萬倍。
微納米氣泡發生裝置 產品信息


微納米氣泡發生裝置

1.比表面積大

氣泡的體積和表面積的關系可以通過公式表示。氣泡的體積公式為V=4π/3r3,氣泡的表面積公式為A=4πr2,兩公式合并可得A=3V/r,即V總=n·A=3V總/r。也就是說,在總體積不變(V不變)的情況下,氣泡總的表面積與單個氣泡的直徑成反比。根據公式,10微米的氣泡與1毫米的氣泡相比較,在一定體積下前者的比表面積理論上是后者的100倍。空氣和水的接觸面積就增加了100倍,各種反應速度也增加了100倍。 


2.上升速度慢

根據斯托克斯定律,氣泡在水中的上升速度與氣泡直徑的平方成正比。氣泡直徑越小則氣泡的上升速度越慢。從氣泡上升速度與氣泡直徑的關系圖可知,氣泡直徑1mm的氣泡在水中上升的速度為6m/min,而直徑10μm的氣泡在水中的上升速度為3mm/min,后者是前者的1/2000。如果考慮到比表面積的增加,微納米氣泡的溶解能力比一般空氣增加20萬倍。


3.自身增壓溶解

水中的氣泡四周存有氣液界面,而氣液界面的存在使得氣泡會受到水的表面張力的作用。對于具有球形界面的氣泡,表面張力能壓縮氣泡內的氣體,從而使更多的氣泡內的氣體溶解到水中。根據楊-拉普拉斯方程,?P=2σ/r,?P 代表壓力上升的數值,,σ代表表面張力,r代表氣泡半徑。直徑在0.1mm以上的氣泡所受壓力很小可以忽略,而直徑10μm的微小氣泡 會受到0.3個大氣壓的壓力,而直徑1μm的氣泡會受高達3個大氣壓的壓力。微納米氣泡在水中的溶解是一個氣泡逐漸縮小的過程,壓力的上升會增加氣體的溶解速度,伴隨著比表面積的增加,氣泡縮小的速度會變的越來越快,從而溶解到水中,理論上氣泡即將消失時的所受壓力為無限大。 


4.表面帶電

純水溶液是由水分子以及少量電離生成的H+和OH-組成,氣泡在水中形成的氣液界面具有容易接受H+和OH-的特點,而且通常陽離子比陰離子更容易離開氣液界面,而使界面常帶有負電荷。已經帶上電荷的表面傾向于吸附介質中的反離子,特別是高價的反離子,從而形成穩定的雙電層。微氣泡的表面電荷產生的電勢差常利用ζ電位來表征,ζ電位是決定氣泡界面吸附性能的重要因素。當微納米氣泡在水中收縮時,電荷離子在非常狹小的氣泡界面上得到了快速濃縮富集,表現為ζ電位增加,到氣泡破裂前在界面處可形成非常高的ζ電位值。


微納米氣泡發生裝置使用范圍:

 應用于水體修復,污水處理,水產養殖,船舶、減阻等方面。介質的 PH 值為:6.5~8.0,介質溫度≤50℃。

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