废气处理微纳米气泡发生器原理

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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,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,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,废气处理微纳米气泡发生器原理,利用微孔将气体切割成细小气泡。







微纳米气泡产生机制

目前根据气泡发生机制可将微纳米气泡发生技术主要分为加压溶气法

3.1 加压溶气法

加压溶气的基本原理是,首先将空气或其它气体在一定压力作用下溶解于待处理的原水中,废气处理微纳米气泡发生器销售,并达到饱和状态,废气处理微纳米气泡发生器多少钱,随后降低溶气水的压力,使溶解在其中的气体以微细气泡形式逸出。传统加压溶气形成的气泡细小,但需要配气体增压输送设备(如空压机等)、填料溶气罐、释气器(如减压阀)等设备,致使系统组成较为复杂、运行能耗较高、设备占地面积较大等。

随着多相流泵送技术的日益成熟,多相溶气泵越来越多的代替了传统加压溶气系统中的空压机、填料溶气罐等设备,在一台多相溶气泵内完成水增压、气体吸入、气体溶解剪切过程,陕西废气处理微纳米气泡发生器,泵出口的液体中就含有大量的微细气泡。目前已知的多相流泵有美国ExterranTM 公司的ONYX-Micro Bubble泵、德国西门子公司的BriseTM IGF泵、德国Edur公司的溶气泵、日本NIKUNI公司的涡流泵等,其中德国Edur公司的溶气泵产品线最为丰富、应用最为广泛[6]。多相溶气泵系统配置简单,运行维护方便,但其功耗和泵自身的成本问题不容忽视。





微纳米气泡曝气技术是指将微纳米气泡发生技术应用于水处理中曝气,是近年来发展的一种高效环保水处理技术。相较于普通大气泡,微纳米气泡具有独特的物理化学特性,如比表面积大、表面带电荷、水体中存在时间长、气液传质率高、界面点位高、能自发产生自由基等。在水处理中常应用于悬浮物的吸附去除、难降解有机污染物的氧化分解、向水体复氧促进生物活性以及减少底泥内源污染等方面。






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