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超微细纳米气泡制造技术

时间:2021-09-11 07:35  来源:未知   作者:admin
         UFB的生成是借鉴日本最新大型工业用微细纳米气泡制造核心技术,由一家江苏公司和日本公司共同研究开发而成的.人类活动排放的污染已经超出了水域自我净化能力的极限,通常自然水域的天然溶解氧含量为1ppm左右。由于水中没有溶解氧,导致水中生长的各种好氧生物大量死亡而沉入水底,腐烂变质后沉积为水底淤泥,构成了水域中的内污染源,再加上垃圾、污水等其它污染物继续排入水中,导致水域的富养化污染程度进一步恶化,从而爆发多种重度污染表象,如发臭、蓝藻、赤潮、水葫芦等。因此污水处理过程实际上是给水中提供充足的活性氧的过程,只有保证水中有充足的活性氧、溶解氧,才能保证污水处理彻底,并且污水处理后没有后续污泥污染问题。根据水污染机理,基于UFB在水中上升速度慢、停留时间长、溶解效率高,并具备自增氧、带负电荷和富含强氧化性的自由基等特性的原理,将需治理的污水通过UFB系统把污水细分成纳米、微纳米级乳态气液混合体。污水的污染物降解在气泡溃灭、上浮过程中产生。充分利用了UFB的理化特性。快速实现污水的空化降解、气膜过滤、消毒杀菌、固液分离。气、液、固的多相流微界面高温高压反应。使得污水处理在一个反应过程就能平稳完成多项工作。为难降解的高难度污水处理找到了新的技术路经。

        比表面积大:根据公式计算, 1mm=1000μm =1000nm。 直径1μm气泡在一定体积下比表面积理论上是直径1mm气泡的1000倍,即空气和水的接触面积就增加了1000倍,各种反应速度也增加了1000倍以上。而UFB的平均直径在50-120 μm,这就意味着此方案的处理能力是普通曝气的100万倍以上气泡上升速度慢:UFB在水中只做布朗运动,而10 μm的UFB气泡是1mm气泡上升速度的1/2000。考虑到比表面积的增加,UFB气泡的气体溶解力比一般空气增加20万倍以上。所以在UFB气泡的作用下可以使溶氧值迅速达到超饱和状态,从而提升氧的利用率,使污水中磷酸盐被微生物吸收。自身增压溶解:UFB气泡在水中的溶解是一个气泡逐渐缩小的过程,压力的上升会增加气体的溶解速度,伴随着比表面积的增加,气泡缩小的速度会变的越来越快,从而最终溶解到水中,理论上气泡即将消失时所受压力为无限大。
 
 
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