微泡发生器工作原理
微纳米气泡发生器-南京蓝洁环保科技有限公司

微纳米气泡发生器是产生微纳米气泡的主要部件。
人们通常把存在于水里的大小在10到几十微米的气泡叫做微米气泡;把大小在数百纳米以下的气泡叫做纳米气泡,而存于双方中间的气泡混合状态称微纳米气泡微纳米气泡发生器技术简介:人们通常把存在于水里的大小在10到几十微米的气泡叫做微米气泡;把大小在数百纳米以下的气泡叫做纳米气泡,而存于双方中间的气泡混合状态称微纳米气泡。
微纳米气泡发生器特点:(1)水中停留时间长一般的气泡在水中产生后,会很快上升到水面并破裂消失,即存在时间短。
而微米气泡在水中由产生到最终破裂消失会有几十秒钟甚至达到几分钟。
有研究数据标明,直径为1mm的气泡在水中的上升速度为6m/min,而直径为10um的气泡在水中的上升速度为3mm/min。
可以看出,微米气泡在水中的上升速度非常缓慢,所以可在水中停留较长时间。
(2)带电性微米气泡表面带负电荷,而且相对于普通气泡,其所带负电荷比较高,一般30um以下的气泡的表面负荷在-40mV左右,这也是微米气泡能大量聚集在一起时间较长而不破裂的原因之一。
利用微米气泡的带负电性,可以吸附水中带正电的物质,对去除水中悬浮物或污染物的吸附和分离起到很好的效果。
(3)自我增压和溶解气泡内部的压力和表面张力有关,气泡的直径约小,内部压力越大。
由于微米气泡的直径很小,比表面积很大,所以它内部的压力要比外界液体的压力大很多,而正式由于由于微米气泡的这种内部增压和比表面积大的优势,它的气体溶解能力是毫米级气泡的几百倍之多。
因为溶解度与压力有很大关系,所以微米气泡内部压力增大到一定阙值时,会使界面达到过饱和状态,在将更多气泡内的气体溶解到水中的同时,自身也会慢慢溶解消失。
(4)收缩性微米气泡在水中产生后因为自身增压,会不断的收缩或膨胀,其直径是一直变化的。
据最新研究标明,20um~40um的气泡会以1.3um/s的速度搜索到8um左右,然后收缩速度会土壤急剧增加,此后可能进一步分裂成纳米级气泡或者完全溶解于水中。
微气泡发生器的研究与应用进展

化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 1 期微气泡发生器的研究与应用进展翟霖晓,崔怡洲,李成祥,石孝刚,高金森,蓝兴英(中国石油大学(北京)重质油全国重点实验室,北京 102249)摘要:微气泡具有体积小、稳定性高、停留时间长、比表面积大和具有较强自增压效应等优点,可以显著增加气液两相的接触面积和接触时间,强化气液两相的传质速率。
目前,多种基于不同原理的微气泡发生器均可以有效产生微气泡,而不同领域利用微气泡的侧重点有所不同,因此其应用的微气泡发生技术也有所区别。
本文综述了微气泡发生器在水处理过程、生物和医学领域、矿物浮选过程以及化工过程中的应用,重点阐述了各工业过程中常用的微气泡发生器类型和微气泡发生器的发泡原理,简述了各类微气泡发生器的气泡生成效果,指出了微气泡发生器的结构和操作条件对微气泡发生性能的影响,总结了各类微气泡发生器的使用条件。
当下,依靠单一原理的微气泡发生技术仍具有一定的局限性,而耦合式微气泡发生器结合多种微气泡生成原理的优势,可以产生尺寸更小、分布更均匀的微气泡,因此耦合式微气泡发生器的研发对未来微气泡技术的应用具有重要意义。
本文最后对微气泡发生器的应用前景、研发方向等进行了总结和展望。
关键词:微气泡;气液两相;过程强化;微气泡发生器;微气泡应用;耦合式微气泡发生器中图分类号:TQ051.7 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)01-0111-13Research and application process of microbubble generatorZHAI Linxiao ,CUI Yizhou ,LI Chengxiang ,SHI Xiaogang ,GAO Jinsen ,LAN Xingying(State Key Laboratory of Heavy Oil Processing, China University of Petroleum, Beijing 102249, China)Abstract: Microbubbles have advantages including small size, high stability, long residence time in the fluid, large specific surface area, and high self-pressurization effect, etc . Microbubbles can greatly improve the contact area and contact time for gas-liquid system, which can intensify the interphase mass transfer between gas and liquid. Many different types of generators can produce microbubbles. The specific type of the generator is largely dependent on its application fields. This work reviewed the application of microbubble generator in water treatment, biological and medical field, mineral flotation, and chemical process. This review mainly focused on the type of generator and its working mechanisms in generating microbubbles. The bubble-generating characteristic of each type of microbubble generator was described. The influence of the structure and operating condition on the generator performance was reviewed. The suitable application condition of each type of microbubble generator was summarized. It was concluded that the microbubble generation technologies based on single mechanism would often have limitations. In contrast, the coupled microbubble generator, combining the advantages of multiple generation mechanisms, can generate smaller and more uniform microbubbles. Therefore, the development of coupled综述与专论DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-1171收稿日期:2023-07-11;修改稿日期:2023-09-11。
威瑞泰微气泡发生装置即气浮PLUS

独有的气泡粉碎、切割技术,生成过饱和“溶“气水微气泡含量高; 特有的大气泡切割、筛分技术——可提供粒径可控、均匀细腻的微气泡溶气水; 浮选气可以为伴生气/可燃气、氮气、空气; 回流比小(~10%,是常规气浮的 1/3),设备造价低,节能降耗——相比传统技术节约电耗达 50%,废气排放量少;
6500*800*2000
1.1 1.3
2 MBU-20 150~250
15
80
80
25
7.5
2500*2200*2400
8500*800*2400
1.7 1.9
3 MBU-30 250~400
25
80
80
25
15
3000*2400*2650
9000*900*2600
1.9 2.1
4 MBU-50 400~600
7
4、南堡 35-2 气浮罐改造项目 改造气浮罐内部结构,配套微气泡发生装置。 设计处理量:125 m3/h×1 台。 进口污水含油浓度<200 ppm ;处理后的出口含油浓度<40 ppm,出水过滤后回注。
8
5、塔中Ⅰ凝析气田中古 8-43 区块地面工程水处理项目 新建微气泡旋流气浮装置,配套微气泡发生装置。 设计处理量:30m3/h×2 套。 进口含油<1000ppm;出水含油<30ppm,出水过滤后回注。
4
7 应用案例介绍
1、流花 11-1 油田南海胜利号 FPSO 水理改造项目 将沉降罐改造为气浮罐,并配套采用微气泡发生装置,提升脱气沉降罐的处理能力和除油效率。 改造后沉降罐处理能力:30 万桶/d。 污水含油浓度:40-80 ppm;改造后出口水含油浓度:<20 p设备,设计处理能力 375m3/h×2,微气泡平流气浮器配套微气泡发生装置。 微气泡平流浮选处理系统进口的污水含油浓度<200ppm;经系统处理后的出水含油浓度<30ppm。
微纳米气泡发生器标准

微纳米气泡发生器标准
微纳米气泡发生器的标准包括以下几个方面:
1. 工作压力:通常为 MPa。
2. 工作温度:一般在0-50℃之间。
3. 工作电流:在10-200A之间(可定制)。
4. 安装方式:可以是埋地或管道安装。
5. 曝气方式:气液混合或气液喷射。
6. 空载流量:一般≤10m3/h。
7. 空载电压:额定电压380V(220V±10%)。
8. 功率因数(VA):≥。
9. 气泡直径:<μm。
10. 臭氧释放浓度(ppm):4-500 mg/L(可定制)。
此外,还需要注意微纳米气泡发生器的制造材料、外观质量、性能参数等,具体标准可能因应用领域和实际需求而有所不同,建议查阅微纳米气泡发生器相关的标准或规范,也可以咨询生产厂家或专业人士,以获得更准确的信息。
微纳米气泡发生器系统说明书

人们通常把存在于水里的大小在10到几十微米的气泡叫做微米气泡,将大小在数百纳米以下的气泡叫做纳米气泡,而存于双方中间的气泡混合状态称微纳米气泡,而微纳米气泡发生器是其产生的主要部件,对于初次使用者来说,要参考其说明书进行使用,注意说明书中的警示标记及说明的内容。
一、用途及适用范围1、生活污水治理厂:降解COD,BOD,氨、氮;通过微纳米气泡与微纳米膜可以将COD,BOD,氨、氮处理达到排放标准;2、工业污水处理:对工业污水的悬浮物、粒径大0.45μm的固体物处理有着非常有效果,并可以增加污水中的氧化效果,起脱色,增加水体透明度,对有机污染物,油,颗粒大约1微米都有明显效果;3、土壤修复:通过土壤的污水需要进行处理,这样经过本设备可以使污水得到有效处理,达到国家排放要求.4、禽畜污水处理:对禽畜饲养污水中,颜色、细小纤维、剩余油脂有着显著处理效果。
降低禽畜饲养污水对周围环境污染,保护禽畜饲养环境,保护饲养农户的生活家园。
5、洗车废水处理:降低洗车房的运营成本,提高废水重复利用率,节约水源。
二、型号范例说明:微纳米水处理一体机,水处理量:250L/H。
安装注意事项:安装微纳米水处理一体机前,请按照以下过程操作,以免损坏机器。
1、安装或运输时请勿将机身倾斜或倒置;2、安装场地地面须平整,由4-6颗规格为M10的膨胀螺栓固定安装。
3、设备必须良好接地。
4、水质必须无杂物(如水草、塑料、泡沫等),防止进水泵系统堵塞,必要时须在进水口处加装过滤网进行杂物隔离。
启动注意事项:启动微纳米水处理一体机前,请认真阅读以下内容。
1、设备铭牌规定电源电压供电。
2、确认所有管道是否紧密连接,管路能否正常供水。
3、当微纳米水处理一体机长时间停用,(停用6个月以上时)启动前要先对泵进行润滑,检查管路是否堵塞与损坏,如有问题应该及时修复,然后检查无问题再启动。
4、当缺水启动时,发现应该立即将设备总电源切断,如再次开机,请务必先检查泵里是否有水,确定有水方可启动设备。
微气泡水机理概述及其健康应用

微气泡水机理概述及其健康应用摘要微气泡水指的是水中的气泡以微米级和纳米级的单位混合存在,气泡在气泡以大于50微米直径存在时是我们平常可以用肉眼观察到的,当水中这种气泡大量存在的情况下,由于光的折射作用我们可以观察到的水溶液呈乳白色,俗称牛奶水。
关键词微气泡水;微米;纳米1微气泡水水与空气在我们生存的环境里是最常见的液体与气体,但是他们的一些特殊应用还没有完全被人们了解到。
微气泡水指的是水中的气泡以微米级和纳米级的单位混合存在,气泡在气泡以大于50微米直径存在时是我们平常可以用肉眼观察到的,当水中这种气泡大量存在的情况下,由于光的折射作用我们可以观察到的水溶液呈乳白色,俗称牛奶水。
而水中的气泡到纳米水平后,人们一直认为纳米气泡是不存在的,根据经典热力学,理论上室温下水中纳米气泡是不能稳定存在的.但是在20世纪末就已经有人在实验结果中总结出来固态物质与液态物质临界面上存在的纳米级别的微小气泡,科学家在研究表面疏水的长程作用机制过程时提出纳米气泡的存在. 但微纳米气泡在以前的科学仪器水平下很难直接观测,所以只有通过间接实验证明.直到之前一段时间人们利用原子力显微镜(AFM)对纳米气泡进行了直接的观察,21世纪初科学家发布了纳米微气泡的原子力显微镜图像,纳米气泡的存在才得到了直接的证明。
微纳米气泡的研究已成为气体与液体研究领域的新热点并具有深远意义。
2 微气泡水生成原理目前经过大量实验表明利用疏水介质来制造微气泡是比较简单的方法,一般方法常用的有四种:1)浸泡法;2)外部气体混合;3)替换法;4)化学法。
浸泡法:首先对液体加热使液体中的气体达到饱和,此时放入疏水的物质就会在其的表面形成微气泡。
外部气体混合法:直接将气体与溶液混合,形成气体饱和状态的水溶液。
然后将该液体通过输水物质表面,这样就会产生微气泡。
替换法:利用乙醇被水替换过程中产生有大量的气体析出,从而形成纳米气泡。
化学法:化学法就是直接利用化学反应产生气体,从而形成纳米级气泡。
微纳米气泡发生器使用方法

微纳米气泡发生器使用方法嘿!今天咱们来好好聊聊微纳米气泡发生器的使用方法呀!首先呢,在使用微纳米气泡发生器之前,哎呀呀,一定要仔细阅读产品的说明书。
这可太重要啦!了解清楚设备的基本参数、工作原理以及注意事项等等。
接下来,咱们要进行设备的安装。
哇,这一步可得小心谨慎!找到一个合适的安装位置,要保证有稳定的电源供应,周围环境也要干燥通风呢。
将发生器固定好,连接好相关的管道和线路。
然后呀,就是准备工作啦。
检查一下设备的各个部件是否安装牢固,管道有没有泄漏的情况。
哎呀呀,可别小看这些检查,这能避免后续使用中出现大问题!当一切准备就绪,就可以启动微纳米气泡发生器啦!按下启动按钮,注意观察设备的运行状态。
听听有没有异常的声音,看看指示灯是否正常显示。
在使用过程中,要注意调节相关的参数。
比如说气泡的大小、产生的速度等等。
这可需要根据具体的使用场景和需求来进行调整呢。
还有哦,要定期对微纳米气泡发生器进行维护和保养。
哇,这能延长设备的使用寿命呀!清洁设备表面的灰尘和污垢,检查内部部件有没有磨损或者损坏。
哎呀呀,如果设备出现故障,千万别慌张!先停止使用,然后仔细排查故障原因。
如果自己解决不了,赶紧联系专业的维修人员。
另外呀,使用微纳米气泡发生器的时候,一定要遵守相关的安全规定。
不能随意拆卸设备,不能在设备运行时进行危险操作。
总之呢,微纳米气泡发生器的使用方法虽然不算特别复杂,但每一个步骤都需要认真对待,这样才能让它发挥出最好的效果,为我们的工作和生活带来便利呀!怎么样,通过上面的介绍,您是不是对微纳米气泡发生器的使用方法有了更清楚的了解呢?希望大家都能正确、安全地使用这个神奇的设备!。
微纳米气泡曝气机原理

微纳米曝气机的工作原理,其实就是通过快速发生装置,把气体溶入水中,从而产生直径小于50微米的气泡,通常使用的方式是高速旋回切割。
从而达到将气体快速、高效地溶入水中。
本次就想起分享其原理信息,希望对大家有所帮助。
这种设备所应用的是纯物理方法产生气泡水,不添加任何化学物质,耗电量与国内最好的曝气装置电耗相比可以降至1/5,相对传统设备效率高得多,节能效果明显。
而且系统在设定的水深处通过释放系统释放大量微纳气泡散布到水中每一角落,氧利用可达50%-80%以上。
系统核心技术主要利用的就是纳米分散技术,从而将大量的空气初步压缩成大量的直径为0.25mm的无压微泡,然后利用释放系统将这些直径为0.25mm的无压微泡在半真空的情况下通过气相和液相的高度分散,产生直径小于3μm的微米级气泡和纳米级气泡,统称为微纳米气泡释放到水体以达到对水体迅速充氧的效果。
微纳气泡水发生器在工作的时候会在向缺氧水域发射微纳米气泡的时候,不断向水中补充活性氧,从而弥补气泡内溶解氧的消耗,达到迅速增加水中含氧量的目的。
而与此同时,还会迅速分解水中的各种有机颗粒,使之变为更小的微粒,有利于进一步的生化分解,并可大量减少污泥的沉淀。
而且因为这些微纳气泡不会增大,所以基本不会出现上浮状况。
所以这些气泡会具有长时间
的存活特点,而且是可以在水中维持长达72小时之久,比表面积大,高界面活性、带能带电等特殊的理化特性,与水的接触面积极大,溶氧率极高。
南京蓝洁环保科技有限公司是一家环保全产业链的综合服务业,专门从事于高浓度工业有机废水、工业交通民用环境噪音污染、高难度工业废水烟尘处理以及工业废水余热回收利用技术等方面的综合性的环境工程服务,。
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微泡发生器工作原理
首先,微泡发生器的工作原理与饱和度密切相关。
饱和度是指在一定
的温度和压力下,气体溶解在液体中的最大浓度。
当液体中溶解的气体浓
度接近饱和度时,微小气泡开始在液体中形成。
微泡发生器通过调节液体
中气体的饱和度,使得液体中的气体溶解浓度超过饱和度,从而形成气泡。
其次,微泡发生器利用压力差实现气液相变。
一般情况下,液体中溶
解的气体会随着压力的降低逐渐脱出。
微泡发生器通过调节压力差,使得
液体中的气体快速释放,从而形成大量微小气泡。
压力差通常通过提高气
泵压力或者在气泡发生器内部设置较小的导泡口来实现。
此外,孔隙介质在微泡发生器中起到重要作用。
孔隙介质是一种多孔
材料,其具有较高的比表面积和孔隙率。
在微泡发生器中,液体通过孔隙
介质时会产生湍流,从而促进液体中气体的脱出,形成微小气泡。
同时,
孔隙介质也起到了过滤作用,可以过滤掉一部分大气泡,保证微泡发生器
输出的气泡尺寸均匀。
最后,液体的物理性质也会影响微泡发生器的工作原理。
液体的粘度
和表面张力等性质会影响气液相变的速度和气泡的稳定性。
一般来说,粘
度较低、表面张力较高的液体更容易产生微小气泡。
而且,液体的化学性
质也会影响微泡发生器的工作效果,例如液体中存在较多的溶解性离子会
影响气体的溶解度和气泡的稳定性。
综上所述,微泡发生器的工作原理主要包括调节气体饱和度、利用压
力差实现气液相变、通过孔隙介质产生湍流以及液体性质的影响。
这些原
理相互作用,共同促成微小气泡的生成。
微泡发生器在污水处理、饮用水
净化、医疗美容等领域有着广泛的应用前景,具有重要的实际意义。