微纳米气泡水龙头和大汽泡的大概尺寸各自为45 um和1 mm。 他们的升高速率各自约为0.82和240 mm / s。 反应釜的合理高度为600mm。 因而,微纳米气泡水龙头和大泡的保留时间各自为730和2.5 s。 前面一种的保留时间比后面一种长得多,这可以表述为何这两个微纳米气泡水龙头臭空气氧化全过程中间的持供气量差别会伴随着融解二氧化碳浓度的提高而明显提升。 因而,汽泡的规格越小,汽体在水中的停留比越高,停留的时间越长。
微纳米气泡水龙头分解有机物
比较之下,图8b和c的色谱各自表明了14种和10种有机污染物质根据微纳米气泡水龙头臭氧化和大泡臭氧化被去除,前面一种的性能好于后面一种。 除此之外,在微纳米气泡水龙头臭氧化全过程中,几乎去除了四种芳族有机化学物质,二种酚,一种有机腈和一种。 微纳米气泡水龙头臭氧化中烷烃的均值相对性去除率比大泡臭氧化中烷烃的均值相对性去除1.2倍。 微纳米气泡水龙头臭氧化对有机污染物质去除的性能可以归功于很多的非可选择性羟基自由基。
微纳米气泡水龙头用于污水处理厂
设计方案用以污水处理站物理学解决的微纳米气泡水龙头。可是,IWI的MBG工具的缺陷包含造成的微纳米气泡水龙头的数量和直徑不一致,微规格尺寸不均匀的气泡及其气泡的尺寸和数量均未评定。因而,研究参考文献欠缺对几类不一样雾化喷嘴的微纳米气泡水龙头特性(气泡规格,气泡数量和对流传热指数)的研究。这种特性包含微纳米气泡水龙头的升高速率和提升溶氧(DO)的反应釜体系的了解時间。并且,从没研究过不一样柱高和不同水资源中微纳米气泡水龙头的砂浆稠度以实现的斜板沉淀池除去。此项研究给予了用以解决源水的喷嘴类型信息。