




微纳米气泡的产生原理
气液二相流体混合/剪断方式
该方式通过水泵将气体(大气泡)卷入涡流水流,然后使涡流崩溃来压碎气泡,再通过出口喷嘴以微米气泡形式放出。
气液二相流体混合/剪断方式
加压减压方式
加压减压方式是指通过加压的方式在水体中形成过饱和状态。之后通过减压的方式释放溶解的气体,形成微纳米气泡。
加压减压方式
射流曝气方式
该方式主要通过射流曝气器生成微纳米气泡。射流曝气器的喷嘴直径小,抚顺微纳米气泡发生装置销售,水流速度大,水流在进入气室后可形成局部真空。此时,气体可通过吸气管进入气室,与水流混合。通过混合管和扩散管后,水治理微纳米气泡发生装置销售,在水中形成微纳米气泡。
典型射流曝气器构造
细孔方式
该方式是将压缩空气通过微孔板,利用微孔将气体切割成细小气泡。
微纳米气泡的应用
无土栽培
生态农业:在水培植物生产过程中,水中溶氧量是影响生长发育速度的重要因子,溶氧充足生长就快,溶氧度低不仅生长慢,而且低至植物所需溶氧的临界值以下,果蔬清洗微纳米气泡发生装置销售,还会出现缺氧烂根,所以在生产上以提高水中溶氧作为水培的主体技术,不管是循环方式栽培模式如何多样化,但***终都是为围绕溶氧的提高作为其模式的可行性保障,凡是能让水中溶氧提高的技术措施,都是增进植物生长与促进发育的增产措施。在未来的生态农业技术中,超细微气泡技术必将是不可或缺的配套新技术。
在设施园艺和旱地滴灌中,已广泛采用气泵充氧等措施来增加水中溶氧量,提高作物根际氧含量,促进根系生长,进而增加产量,并提高水分和肥料利用效率。但是传统的充氧方式效率比较低,难以使灌溉水中溶氧值迅速增加,利用微纳米气泡快速发生装置对灌溉水进行曝气处理,可以使溶氧值迅速达到超饱和状态,形成微纳米气泡水用于灌溉。微纳米气泡水不仅能够提供充足的氧气,并且其特有的带电性、氧化性、杀菌性等使其具有特殊的生物生理活性,促进植物的生长发育。
微纳米气泡简介
微纳米气泡(Fine-Bubble)根据气泡的大小分为微米尺寸的微米气泡(Microbubble)和纳米尺寸的纳米气泡( Ultrafine Bubble or Nanobubble )两种。微纳米气泡之所以单独分为一类,无土栽培微纳米气泡发生装置销售,是因为它和一般见到的几mm大小的普通微小气泡(Milli-Bubble)具有截然不同的特点,如图1所示。微纳米气泡与普通气泡在外部形态上差别在于微纳米气泡具有自我收缩并***终在水下消失或在某种条件下形成稳定存在的纳米气泡的趋势,而普通气泡在水中会迅速上升至水面处[图1]。这种差异源于微纳米气泡自身的物理、化学特性。有关纳米气泡的存在机理和物理化学特性是研究的热点。
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