








电解纳米气泡在垂直磁场下的电极反应中,如图所示,一个称为垂直MHD(磁铃动力)的龙卷风状涡旋通过洛伦兹力在电极表面产生。在无摩擦的充满离子空位的自由表面上,岸边式微纳米曝气机技术方案,溶液沿着相同的流线循环(即。回旋效应)。与CMHDE相同,在电极表面产生的离子空位与循环空位碰撞,转化为纳米气泡。在像铜沉积这样的阴极反应中,会产生带负电荷的离子空缺,产生被带正电荷的离子云包围的带负电荷的纳米气泡。
臭氧微纳米气泡曝气脱色
在分批式的室内规模测试中,臭氧微纳米气泡的脱色速度比普通气泡快,岸边式微纳米曝气机效果,但是在NO 2-N浓度高的情况下,不管开始时的色度如何,脱色速度都降低了。另外,在连续式的实际规模设施试验中,利用臭氧微纳米气泡曝气处理了以色度平均80.9、BOD3.0mg/l、NO2-N浓度平均29.5mg/l推移的活性污泥处理水,结果,黑龙江岸边式微纳米曝气机,臭氧微纳米气泡曝气脱色后的色度降低到平均5.8,确认了全年稳定的脱色效果。
点是微纳米气泡内部压力的增加,内部压力的存在是被气-液界面包围的气泡,该气泡具有水的表面张力。 表面张力的作用是使其表面变小,从而对于具有球形界面的气泡,表面张力压缩其内部的气体。 理论上,岸边式微纳米曝气机作用,可以通过Young-Laplace方程1)
确定气泡内部压力相对于环境压力的增加。这对于直径为0.1 mm或更大的气泡无效,但对于直径为10μm的微纳米气泡约为0.3 atm,对于直径为1μm的纳米气泡约为3 atm。 由于气体根据亨利定律溶解在水中,因此加压气体有效地溶解在周围的水中。 随着气泡在溶解时进一步减小,由于减小而导致的D减小在上式中增加了ΔP,并且在计算中,消失时存在的压力(D = 0)。
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