同林微納米氣泡發(fā)生器使水與氣高度相溶混合,經(jīng)過精心設計的水利通道,經(jīng)過高速旋轉(zhuǎn)、撞擊、切割,瞬時彌散釋放出高密度的、均勻的微納米氣泡,形成云一般“乳白色”的氣液混合體。其產(chǎn)生的氣泡粒徑在 200 納米(nm)~50微米(μm)之間 ,氣泡含率 85-90%。
微納米超氧氣泡發(fā)生器通過特殊的力學通道設計,可保證在產(chǎn)生豐富微納米氣泡的同時,有足夠?qū)挸ǖ乃ǖ涝试S含雜質(zhì)水流通過,對含有大量雜質(zhì)的化工廢水、各類養(yǎng)殖水、含水污泥等都有很好的通過效果,不會產(chǎn)生任何堵塞。微納米超氧氣泡發(fā)生器,不需要壓力容器罐等輔助設施,安裝調(diào)試簡單,能耗低,正常工作環(huán)境下使用壽命可長達5年以上,終生成本價以舊換新。本發(fā)生器產(chǎn)生的微納米氣泡在清水中測試停留時間達一周以上;快速使水體含氧量達到超飽和狀態(tài),飽和的氧氣有效的激活了水體生態(tài)鏈中的微生物和補充的低氧菌種,可短期形成黑臭河水體變清澈的效果。
參數(shù)小型微納米氣泡機功率;72W電壓:220V流量:150L/h尺寸:340*300*1400mm材質(zhì):塑料重量:5.2kg氣泡粒徑:50-200納米進氣方式:負壓進氣氣體介質(zhì):空氣,純氧,二氧化碳,臭氧、氫氣等臭氧微納米氣泡工作原理“臭氧微納米氣泡”是納米級的水氣泡,它使水分子的原子團變的更小、臭氧微納米氣泡中的氧容易溶入原子團的間隙中,同時氧分子打破了水的界面使超微細氣泡更容易溶入水中;水分子團始終進行著“布朗運動”,不斷地進行不規(guī)則【布朗運動:1827年,蘇格蘭植物學家R·布朗發(fā)現(xiàn)水中的花粉及其它懸浮的微小顆粒不停地作不規(guī)則的曲線運動,稱為布朗運動】沖撞。在“布朗運動”的同時,超氧納米氣泡也沉降、破裂;超氧納米氣泡的會合期【超氧納米氣泡的壽命】很長可為24天左右。懸浮物的吸附去除微納米氣泡不僅表面電荷產(chǎn)生的電位高,而且比表面積很大,因此將微納米技術與混凝工藝聯(lián)用在廢水預處理中,對懸浮物和油類表現(xiàn)出了良好的吸附效果與高效的去除率,對COD、氨氮及總磷也具有較好的去除效果。難降解有機污染物的強化分解微納米氣泡破裂時釋放出的羥基自由基,可氧化分解很多有機污染物,目前在難降解廢水處理與污泥處理方面,已表現(xiàn)出了潛在的應用前景。為了促使微納米氣泡在水中能夠產(chǎn)生更多的羥基自由基,常采用其它強氧化手段進行協(xié)同作用,如紫外線、純氧以及臭氧等強氧化手段,以更好地發(fā)揮對廢水中有機污染物的氧化分解作用。
Q: 臭氧與有機化學反應:臭氧化反應的原理、實驗與安全
A:臭氧與有機化學反應:臭氧化反應的原理、實驗與安全引言臭氧(O?)作為一種強氧化劑,在有機化學領域有著廣泛而重要的應用。臭;
Q: 臭氧在 AZO(Al 摻雜 ZnO)薄膜高可控性生長中的原理
A:臭氧的氧化電位(2.07 V)高于氧氣(1.23 V),能在較低溫下快速分解生成原子氧(O?),對金屬有機前驅(qū)體(如 D;
Q: AZO(Al-doped ZnO)的高可控生長與臭氧應用
A:AZO(Al-doped ZnO)的高可控生長與臭氧應用原理(簡要)AZO 為摻鋁的氧化鋅透明導電薄膜,性能受晶格完整性;
Q: 射流器如何安裝?并聯(lián)與串聯(lián)如何選擇?
A:射流器如何安裝?并聯(lián)與串聯(lián)如何選擇?增壓泵何時用:當你無法承受主管道壓力損失時,請使用此方法。怎么樣:主流量的一部分從主;
Q: 臭氧催化案例:pH 調(diào)控 MnO?制備與臭氧分解研究
A:pH 調(diào)控 MnO?制備與臭氧分解研究二氧化錳催化劑是公認的在室溫下進行臭氧分解的高效材料。然而,傳統(tǒng)的制備方法,如水熱;
Q: 實驗室臭氧發(fā)生器應用案例之臭氧催化劑性能研究
A:實驗室臭氧發(fā)生器應用案例之臭氧催化劑性能研究何遠等人探究不同晶型 MnO?(α、β、γ)在臭氧催化氧化降解甲磺酸美托洛爾;
Q: 臭氧發(fā)生器實驗室應用案例之VOCs 降解領域
A:臭氧發(fā)生器實驗室應用案例之VOCs 降解領域中國科學院城市環(huán)境研究所賀泓團隊開發(fā) α 晶型二氧化錳催化臭氧氧化降解 VO;
Q: 臭氧與管式爐研究材料改性的目的與簡要步驟
A:臭氧與管式爐研究材料改性的目的與簡要步驟臭氧與管式爐結(jié)合的實驗主要用于研究材料在臭氧環(huán)境下的退火處理或性能變化,常見于材;
Q: BiFeO?(BFO)薄膜制備——臭氧輔助 MBE 操作規(guī)程;
A:BiFeO?(BFO)薄膜制備——臭氧輔助 MBE 操作規(guī)程(SOP)一、目的利用 高純臭氧/氧混合氣體 在反應性分子束
Q: 耐臭氧藥物布洛芬的電過氧化處理:界面反應動力學、影響機制和降
A:文獻:耐臭氧藥物布洛芬的電過氧化處理:界面反應動力學、影響機制和降解位點總結(jié) 一、研究基礎與背景1. 布洛芬(IBP)的
Q: Q-ACSM 對不同氧化態(tài)腔室生成 SOA 的敏感性研究
A:Q-ACSM 對不同氧化態(tài)腔室生成 SOA 的敏感性研究一、研究背景與目的1. 有機氣溶膠(OA)的重要性與研究挑戰(zhàn)?環(huán)
Q: 催化劑在等離子降解VOCs中的作用機理研究
A:催化劑在等離子降解VOCs中的作用機理研究摘要:等離子催化技術中,Mn基催化劑以其優(yōu)異的催化降解VOCs和臭氧性能受到國
Q: 臭氧陶瓷膜曝氣試驗裝置材料與檢測方法
A:臭氧陶瓷膜曝氣試驗裝置材料與檢測方法 1.材料與方法 1.1試劑與儀器 試劑:苯酚、磷酸、磷酸氫二鈉、靛藍二磺酸鈉、硫代
Q: 吳德禮教授:多羥基亞鐵耦合臭氧同步去除重金屬和有機物——以C
A:吳德禮教授:多羥基亞鐵耦合臭氧同步去除重金屬和有機物以Cu(Ⅱ)-EDTA去除為例 創(chuàng)新點 重金屬-有機絡合物廢水因其難
Q: 恭喜馬老師論文發(fā)表:臭氧催化氧化處理焦化廢水尾水的催化劑適配
A:恭喜馬老師論文發(fā)表:臭氧催化氧化處理焦化廢水尾水的催化劑適配研究 馬 棟,段 超,王亞強,等.臭氧催化氧化處理焦化廢水尾
Q: 臭氧處理絮凝膜濃縮物中OBPs的分子特征和形成研究
A:臭氧處理絮凝膜濃縮物中OBPs的分子特征和形成研究 垃圾滲濾液是在垃圾填埋場和廢物發(fā)電廠(臨時廢物掩體)處置城市固體廢物