Поиск по статьям
Все про умный дом
Все о пожарной безопасности
Сейчас читают
- Как смотреть youtube без тормозов и замедленияЕсли Вы на этой странице, то Вам, скорее всего, […]
- 10 лучших прогрессивных языков программирования для разработки мобильных приложенийЗнаете ли вы, что мобильные приложения — это не только […]
- 6 важных особенностей, которые следует учитывать при строительстве нового домаСтроительство нового дома – это уникальная возможность […]
Гороскоп на Сегодня
Что такое генератор нанопузырьков?
Генератор нанопузырьков — это устройство, которое генерирует очень маленькие пузырьки, называемые сверхмелкими пузырьками.
Генератор нанопузырьков производит нанопузырьки, которые обладают способностью стерилизовать, очищать, очищать окружающую среду, стимулировать рост, повышать иммунитет и защищать клетки.
Применение генераторов нанопузырьков
Основные области применения нанопузырьков с использованием их свойств:
- Стерилизация и очистка
Больницы и дома престарелых - Очистка окружающей среды
Очистка сточных вод общего и промышленного назначения, очистка рек, прудов и морской воды и т. д. - Экологическая активация, защита клеток, стимуляция роста
Поддержание свежести рыбы, моллюсков и ракообразных, таких как устрицы и креветки, а также рыбоводство.
Кроме того, нанопузырьки также способствуют испарению воды, что может быть использовано для повышения эффективности охлаждаемых водой градирен. Они также используются для эффективного снижения температуры жидкостей за счет использования их способности к теплопередаче.
Принцип работы генераторов нанопузырьков
Генератор нанопузырьков генерирует сверхтонкие пузырьки наноразмера. Обычно пузырьки диаметром менее 50 микрометров называются нанопузырьками.
Нанопузырьки характеризуются тем, что ионная сила заставляет границу раздела газ-жидкость сжиматься, концентрируя концентрацию ионов и увеличивая температуру и давление внутри пузырька, что приводит к развитию различных явлений. Существует два типа генераторов нанопузырьков: те, которые генерируют нанопузырьки вместе с микропузырьками, которые больше нанопузырьков, больше 50 микрометров в диаметре и около 0,1 мм или меньше, и те, которые напрямую генерируют нанопузырьки.
Типы генераторов нанопузырьков
Для генераторов нанопузырьков существуют «тип высокоскоростного завихряющегося потока жидкости» и «тип растворения под давлением», которые генерируют микропузырьки и нанопузырьки одновременно. «Тип с микропорами с добавлением поверхностно-активных веществ» и «тип ультразвуковой кавитации» генерируют только нанопузырьки.
1. Тип высокоскоростного завихряющегося потока жидкости
Метод высокоскоростного завихряющегося потока жидкости использует тот факт, что нанопузырьки могут оставаться в жидкости в течение длительного времени, а микропузырьки всплывают на поверхность жидкости. Сначала жидкость и газ смешиваются для образования пузырьков.
Когда это вращается как высокоскоростной завихряющийся поток жидкости, пузырьки дробятся на мелкие кусочки, создавая микропузырьки и ультрамелкие пузырьки в жидкости. Поскольку микропузырьки обладают свойством плавать на поверхности жидкости, только нанопузырьки, оставшиеся в жидкости, могут быть собраны после того, как микропузырьки всплывут и разделятся.
2. Тип растворения с давлением
В методе растворения под давлением газ сжимается для растворения в жидкости при пересыщении, а затем быстро декомпрессируется для образования микропузырьков и нанопузырьков в жидкости. Затем, как и в методе высокоскоростного завихряющегося потока жидкости, микропузырьки разделяются путем всплытия, и собираются только нанопузырьки.
3. Микропористый тип интерфейса активного агента
В методе микропор с добавлением поверхностно-активного вещества поверхностно-активное вещество сначала добавляется в жидкость в количестве, достаточном для снижения межфазного натяжения газ-жидкость. После этого нанопузырьки проходят через мембрану с ультратонкими порами такого размера, через который могут пройти только нанопузырьки, и собираются через эти ультратонкие поры при приложении давления газа.
4. Ультразвуковой тип кавитации
В ультразвуковом типе кавитации нанопузырьки генерируются ультразвуковой кавитацией растворенного в жидкости газа.
Другая информация о генераторах нанопузырьков
Преимущества генераторов нанопузырьков
Генераторы нанопузырьков используются для очистки сточных вод, рек и других видов воды, а также для стимулирования роста аквакультуры рыбы и моллюсков, но их использование также расширяется в сельском хозяйстве из-за их различных преимуществ.
1. Накопление питательных веществ
Удобрения, используемые в сельском хозяйстве для стимулирования роста, содержат питательные вещества, такие как натрий, железо и кальций, которые заряжены положительно. Генераторы нанопузырьков производят нанопузырьки, которые заряжены отрицательно, что позволяет им собирать питательные вещества и эффективно питать сельскохозяйственные культуры.
2. Проникновение в клетки растений
Размер нанопузырьков, создаваемых генераторами нанопузырьков, меньше, чем клетки растений, что позволяет им легко проникать в клетки растений, тем самым обеспечивая эффективную подачу питательных веществ из удобрений сельскохозяйственным культурам.
3. Транспортировка газа
Генераторами нанопузырьков можно создавать нанопузырьки из различных типов газов, включая кислород и озон, а также из воздуха. Часть сельскохозяйственной воды, используемой в сельском хозяйстве, закачивается из-под земли, и проблема заключается в том, что концентрация кислорода в воде низкая.
Используя генераторы нанопузырьков, можно генерировать кислородные нанопузырьки в сельскохозяйственной воде. Вода подается на посевы с повышенной концентрацией кислорода, и поскольку кислород находится в форме нанопузырьков, кислород напрямую достигает растительных клеток. В некоторых случаях нанопузырьки, содержащие озон, обладающий высокими бактерицидными и противовирусными свойствами, используются в качестве контрмеры против патогенов.