




微纳米气泡具备提升气泡內部工作压力和溶化气泡的物理学特点。一般 ,气泡与表层上的液體和汽体触碰,而且界面张力起***。界面张力具有减少球型气泡中气泡尺寸的***,因而气泡內部的汽体被缩小,工作压力上升。由气泡的界面张力造成的气泡內部工作压力的上升用杨-拉普拉斯方程组表明以下。
ΔP=4σ/D
在其中ΔP是工作压力升高,σ是界面张力,D是气泡直徑。因而,气泡內部的工作压力与气泡直徑反比地升高。这类工作压力提升对直徑为0.毫米或更大的气泡的危害不大。殊不知,在具备小气泡直徑的微纳米气泡中,气泡內部的工作压力显着上升而且气泡工作压力越来越超过压力。此外,依据亨利定律,汽体融解在液體中。
微纳米气泡农业增氧灌溉
微纳米气泡具有不同于普通气泡的许多特性,并且被用于各个领域。 研究也在积极进行,新特性和应用技术陆续公布。 我公司主要用于农林牧渔产业,在使用微纳米气泡的效果中特别关注其生理活性效果,定西微纳米气泡,并正在使用现场进行实用研究和开发以增加效果。
在微纳米气泡的特征中,微纳米气泡发生器增强了氧气的添加,渗透力和溶液混合,从而增强了对农产品的生理活性。 另一个主要特征是,由于便携性和消除了微纳米气泡发生器特有的易碎性,生产者易于处理。 还有一种姐妹产品,不需要水箱,可以用于各种目的。
在一九九八年发觉了微纳米气泡。广岛县德山国立大学高技术学校的HirofumiTaisei***(那时候)收到了广岛县杜蛎饲养者的减损规定。在前一年(一九九七年),微纳米气泡河道处理,赤潮使广岛的杜蛎损害了45万美元。做为水处理的科学研究工作人员,Taisei***自1981年上下至今一直在为建筑***和工程建筑行业开发设计微纳米气泡发生器。
Taisei***将已经开发设计的原形改善为合适杜蛎筏的原形,微纳米气泡净化污水,并将其安裝在水平面下列十米开展当场检测。这时,微纳米气泡的直徑为约50μm(葡萄酒气泡的约1/1000),而且气泡像烟在水中一样消失了。結果出来,纳米微气泡清洗机,杜蛎逃离了身亡。一九九八年11月,大家为“转动型微纳米气泡”申请办理了该机器设备的专利权,并于二零零三年二月得到了3397154的专利权。
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