如克RWP750型微納米曝氣機
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曝氣設備種類 微納米曝氣機
品牌 如克
型號 RWP-750
電源V 220/380V
功率KW 0.75
增氧能力KGO2/H 2-3
循環(huán)水量M3/H 120
類別 干式 潛水式
商品介紹
工作原理
RWP 微納米曝氣 機 由納 米氣泡機 、溶 氣系統(tǒng) 、釋放 系統(tǒng)等 組成。RWP 微納米 曝氣機通 過納米氣泡機將氣體和水混合后輸入到溶氣罐,使氣體溶解在水中,繼而通過釋氣裝置將溶解氣體釋放出來形成納米氣泡,并以高速射流到水中,射流對水產生機械電離作用,在打破污染團膠體連接、斷裂污染物與水的化學鍵和電性吸附結合的同時,射入的活性氧、氧離子、電離產生的氫離子和氫氧根離子等氧化分解污染物,實現(xiàn)水質的凈化。微納米氣泡在水中的溶解率超過85%,溶解氧濃度可以達到飽和濃度以上,并且微納米氣泡是以氣泡的方式長時間存留在水中,可以隨著溶解氧的消耗不斷地向水中補充活性氧,為處理污水的微生物提供了充足的活性氧、強氧化性離子團,并保證了活性氧充足的反應過程。經過 RWP 系列納米曝氣機處理后還原的潔凈水,水中的溶解氧含量標準為 4ppm,水自身的凈化能力遠遠高于自然條件下的自凈能力。使用范圍應用于水體修復,污水處理,水產養(yǎng)殖,船舶、減阻,黑臭水體等方面。介質的 PH 值為:6.5~
8.0,介質溫度≤50℃微納米氣泡的定義
通常我們把氣體在液體中的存在現(xiàn)象稱作氣泡。氣泡的形成現(xiàn)象,在自然界中的許多過程中都能遇到,當氣體在液體中受到剪切力的作用時就會形成大小、形狀各不相同的氣泡。目前,對氣泡的分類與定義并不是十分嚴格,按照從大到小的順序可分為厘米氣泡(CMB)、毫米氣泡(MMB)、微米泡(MB)、微納米氣泡(MNB)、納米氣泡(NB)。所謂的微納米氣泡,是指氣泡發(fā)生時直徑在 10 微米左右到數(shù)百納米之間的氣泡,這種氣泡是介于微米氣泡和納米氣泡之間,具有常規(guī)氣泡所不具備的物理與化學特性。
RWP 系列納米氣泡機特點
a 可以分解氧化水域中的所有污染物,凈化清除水底淤泥中的所有污染物,提高水中溶解活性氧量,實現(xiàn)水域的凈化,恢復并提高水域的自凈能力,長期保持水域的凈化環(huán)境。
b 能耗低,效率高。納米氣泡的特性決定了其氧轉移率比普通氣泡大大的提高,即在同樣的曝氣強度下,RWP 系列納米曝氣機比普通曝氣機產生更多的溶解氧,具有更高的生化需氧量(BOD)和氨氮的去除率。
c 主體設備采用不銹鋼材料耐各種腐蝕水體。
d 與其他普通納米氣泡機相比,RWP 系列納米氣泡機施工安裝簡便,可選擇固定橋或 浮式安裝,設備漂浮于水面,無基礎要求,不受水位變化影響,無需機房及任何管道、泵、閥,不存在堵塞現(xiàn)象。
e 設備噪聲 30-50 分貝,不影響周邊居民日常生活。
RWP 系列納米曝氣機功能
①富含微納米氧氣氣泡的水對動植物都具有促進生物活性的作用。這是由于微納米氣泡在水中存在時間長,內部承載氣體釋放到水中的過程較慢,因此可實現(xiàn)對承載氣體的充分應用,提供充足的活性氧以促進水中生物的新陳代謝活性。向污染的缺氧水域中鼓入微納米氣 泡時,隨著氣泡內溶解氧的消耗不斷向水中補充活性氧,可增強水中好氧微生物、浮游生物 以及水生動物的生物活性,加速其對水體及底泥中污染物的生物降解過程,實現(xiàn)水質凈化目的。
②通過微納米氣泡以高速射入污水中,造成對污水的機械電離,微氣泡破裂時釋放出的 羥基自由基,再加上活性氧和氧離子的綜合作用,把污染物徹 底分解氧化成為沒有污染和副作用的小分子有機物。
③通過切斷有機物的化學鍵對底泥凈化消除,使之被分解變成沒有污染的無機物。分解有機物的手段包含三個階段,1.是水質還原系統(tǒng)中大量釋放活性氧離子,這種活性氧離子以微納米氣泡形式溶入水中,通過微納米氣泡的高速旋轉運動產生大量的水電離,生成更大量的羥基離子和氫離子,這些離子與活性氧離子共同作用,斷裂水底淤泥中有機質的化學鍵結合,氧化分解淤泥中的有機質,轉變成為沒有污染作用的無機物;2.是凈化水過程中產生的酸性氧化物(NO2、SO3、P2O5 等)溶于水成為無機酸,能夠氧化分解有機物;3.是水中的活性氧能夠氧化有機物分解成分,三個過程綜合實現(xiàn)底泥的凈化。
RWP 系列納米氣泡機安裝及注意事項
①RWP 納米氣泡機的一個重要特點就是安裝方便,而且非常筒明、易懂,只需有安裝經驗即可。電源安裝務必請專業(yè)電工。
②水體底與電機在水表面上工作區(qū)域的水深不能淺于 1.50 米。
③ 將 納 米 氣泡 機 按 照 說 明 資 料組 裝 完 畢 在 池 底 或岸 邊 。 在 對 稱 位置 用 膨 脹 釘 設 置 兩個 適 宜 的固 定 點 用拉 索 固 定 , 拉 索 的另 一 端 頭 連 接 在 納米 氣 泡 機 的 浮 筒上 將 機 器 安 放 在 水體 的 合 適 位置將拉索緊固即可。
④電源線應選用可移動橡套防水電纜,其中一芯與電機外殼可靠接地。
⑤安裝深度應對照技術參數(shù)表嚴格控制。不可任意調節(jié)工作深度。
⑥開機后幾秒內觀察電機運轉方向正確,如反轉及時調整。
⑦池內不可有金屬線、繩子、塑料袋等長纖維雜物,以免纏繞葉輪和堵住進水口等部位。
⑧ 納 米 氣 泡機 出 廠 時 配 有 電 器控 制 系 統(tǒng) , 工 作 中當 控 制 系 統(tǒng) 自 動切 斷 電 源 時 , 需 及時 查 明 原因,排除故障后再啟動,切不可自由短接后啟動使用。
微納米氣泡發(fā)生器特性
1.比表面積大氣泡的體積和表面積的關系可以通過公式表示。氣泡的體積公式為 V=4π/3r3,氣泡的表面積公式為 A=4πr2,兩公式合并可得 A=3V/r,即 V 總=n·A=3V 總/r。也就是說,在總體積不變(V 不變)的情況下,氣泡總的表面積與單個氣泡的直徑成反比。根據(jù)公式,10 微米的氣泡與 1 毫米的氣泡相比較,在一定體積下前者的比表面積理論上是后者的 100 倍??諝夂退慕佑|面積就增加了 100 倍,各種反應速度也增加了 100
2.上升速度慢根據(jù)斯托克斯定律,氣泡在水中的上升速度與氣泡直徑的平方成正比。氣泡直徑越小則氣泡的上升速度越慢。從氣泡上升速度與氣泡直徑的關系圖可知,氣泡直徑 1mm 的氣泡在水中上升的速度為 6m/min,而直徑 10μm 的氣泡在水中的上升速度為 3mm/min,后者是前者的 1/2000。如果考慮到比表面積的增加,微納米氣泡的溶解能力比一般空氣增加 20 萬倍。 3.自身增壓溶解水中的氣泡四周存有氣液界面,而氣液界面的存在使得氣泡會受到水的表面張力的作用。對于具有球形界面的氣泡,表面張力能壓縮氣泡內的氣體,從而使更多的氣泡內的氣體溶解到水中。根據(jù)楊-拉普拉斯方程,?P=2σ/r,?P 代表壓力上升的數(shù)值,,σ代表表面張力,r 代表氣泡半徑。直徑在 0.1mm 以上的氣泡所受壓力很小可以忽略,而直徑 10μm 的微小氣泡 會受到 0.3 個大氣壓的壓力,而直徑 1μm 的氣泡會受高達
3 個大氣壓的壓力。微納米氣泡在水中的溶解是一個氣泡逐漸縮小的過程,壓力的上升會增加氣體的溶解速度,伴隨著比表面積的增加,氣泡縮小的速度會變的越來越快,從而溶解到水中,理論上氣泡即將消失時的所受壓力為無限大4.表面帶電純水溶液是由水分子以及少量電離生成的 H+和 OH-組成,氣泡在水中形成的氣液界面具有容易接受 H+和 OH-的特點,而且通常陽離子比陰離子更容易離開氣液界面,而使界面常帶有負電荷。已經帶上電荷的表面傾向于吸附介質中的反離子,特別是高價的反離子,從而形成穩(wěn)定的雙電層。微氣泡的表面電荷產生的電勢差常利用ζ電位來表征,ζ電位是決定氣泡界面吸附性能的重要因素。當微納米氣泡在水中收縮時,電荷離子在非常狹小的氣泡界面上得到了快速濃縮富集,表現(xiàn)為ζ電位增加,到氣泡破裂前在界面處可形成很高的ζ電位值。5.產生大量自由基微氣泡破裂瞬間,由于氣液界面消失的劇烈變化,界面上集聚的高濃度離子將積蓄的化學能一下子釋放出來,此時可激發(fā)產生大量的羥基自由基。羥基自由基具有氧化還原電位,其產生的氧化作用可降解水中正常條件下難以氧化分解的污染物如苯酚等,實現(xiàn)對水質的凈化作用。 6.傳質效率高氣液傳質是許多化學和生化工藝的限速步驟。研究表明,氣液傳質速率和效率與氣泡直徑成反比,微氣泡直徑很小,在傳質過程中比傳統(tǒng)氣泡具有明顯優(yōu)勢。當氣泡直徑較小時,微氣泡界面處的表面張力對氣泡特性的影響表現(xiàn)。這時面張力對內部體產生了壓縮作用,使得微氣泡在上升過程中不斷收縮并表現(xiàn)出自身增壓效應。從理論上看,隨著氣泡直徑的無限縮小,氣泡界面的比表面積也隨之無限增大,由于自身增壓效應可導致內部氣壓增大到無限大。因此,微氣泡在其體積收縮過程中,由于比表面積及內部氣壓地不斷增
大,使得更多的氣體穿過氣泡界面溶解到水中,且隨著氣泡直徑的減小表面張力的作用效果也越來越明顯,內部壓力達到一定限值而導致氣泡界面破裂消失。因此,微氣泡在收縮過程中的這種自身增壓特性,可使氣液界面處傳質效率得到持續(xù)增強,并且這種特性使得微氣泡即使在水體中氣體含量達到過飽和條件時仍可繼續(xù)進行氣體的傳質過程并保持高 效的傳質效率。7.氣體溶解率高微納米氣泡具有上升速度慢、自身增壓溶解的特點,使得微納米氣泡在緩慢的上升過程中逐步縮小成納米,消減湮滅溶入水中,從而能夠大大提高氣體(空氣、氧氣、臭氧、二氧化碳等)在水中的溶解度。對于普通氣泡,氣體的溶解度往往受環(huán)境壓力的影響和限制存在飽和溶解度。在標準環(huán)境下,氣體的溶解度很難達到飽和溶解度以上。而微納米氣泡由于其內部的壓力高于環(huán)境壓力使得以大氣壓為假定條件計算的氣體過飽和溶解條件得以打破。
 

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