ПринципанаУлтра фини мехурчета
Производствен принцип
Генерирането на балончета е статичен или квазистатичен процес и след това влиза в динамичен процес на сливане и разкъсване, образуването, растежа и срива на мехурчетата. Кавитацията е разделена на кавитация на мъгла и кавитация на газ според съдържанието на мехурчетата. Образуването на балончета е главно, когато налягането падне до определен праг при определена температура, което е подобно на кипенето, разликата е, че налягането намалява вместо температурата се увеличава. Сливане на балончета и срив на мехурчета са две противоположни състояния на малки мехурчета. Малките мехурчета могат да се комбинират, за да се превърнат в големи мехурчета, а също така могат да се срутят в по -малки мехурчета.
В действителния процес се използват различни технологии за приготвяне на малки мехурчета според различните нужди. Методите за подготовка на мехурчета включват главно хидравлична кавитация и кавитация на частици, акустична или звукова разграждане, електрохимична кавитация и механично разбъркване. Физическата основа за всички тези технологии е да се намали натиска, като се възползвате от повърхностното напрежение и консумацията на енергия. Има две технологии за кавитация на намаляване на налягането. Единият е хидравлична кавитация, която използва водна турбулентност, за да причини промени в налягането, а другата е кавитация с помощта на звукови вълни. Локалната кавитация на изчерпване на енергията може да бъде индуцирана от фотони на източник на светлина или други елементарни частици. В технологията за пречистване на водата хидравличната кавитация е най -често използваната технология за създаване на балончета, която може да бъде постигната чрез насищане под налягане, срязване на мехурчета, разделяне и механично разбъркване. Звуковата или звуковата система използва ултразвукови вълни, а някои ултразвукови сонди се поставят в течността или извън течността.
Акустичната кавитация използва високото отрицателно налягане, генерирано от звукови вълни в течността, за да надвиши околното хидростатично налягане за получаване на кавитация. Има два случая на акустична кавитация. Първият случай е равномерно ядрено. Именно когато напрежението на опън, причинено от звукови вълни, надвишава междумолекулната сила, когато течността се разпадне. Енергията, необходима за постигане на тази цел, е много по -голяма от теоретичната изчислена стойност. Тъй като самата течност е нееднообразна, появата на мехурчета е несигурна. Вторият тип кавитация е хетерогенно ядрено. Кавитация се среща в най -слабата зона на течността. Например, в течността има газ, който не е лесно да се дифундира. Електрохимичната система е метод за генериране на ток на повърхността за образуване на мехурчета. Механичната кавитация е метод за смесване на ограничен обем газ и течност чрез разбъркване с високоскоростно разбъркване. Принципът му е подобен на хидравличната кавитация.
Нано - мехурчета: Увеличаване на налягането и метод на декомпресия, метод на механично пилинг, метод на ултразвукова кавитация и турбулентен метод на тръбата. Като цяло комбинацията от множество методи може да постигне по -добри резултати.
Механизъм на действие
Механизмът на действие на ултра фини мехурчета идва главно от енергийните ползи, донесени от микроскопичен размер, което значително подобрява ефективността на разтварянето на кислород, пречистването и адсорбционния капацитет на оборудването. Принципът на енергийната му полза се извлича главно от йонизационната енергия, високоскоростната кинетична енергия, междумолекулната енергия, енергията на експлозията, енергията на свързване и т.н.
Структура на оборудването
Центробежният генератор на ултрафини балончета е разделено устройство, съставено главно от водна входна и изходна система, система за всмукване на въздух, система за налягане на циклона и др. Неговият метод за генериране на течност, съдържаща нано-нива мехурчета (т.е. метод на високоскоростен циклон), е патент, разработен от нашата компания и има предимствата на високоефективността, ниската консумация и никакъв риск от блока.
Заслужава да се спомене, че системата няма специални ограничения за използваната течност, а предпочитаната течност е вода или вода, съдържаща вода; Няма специално ограничение за източника на газ, стига да е неразтворим или леко разтворим в използваната течност, например, газът може да бъде кислород, азот, въздух, водород или други газове, а съдържанието на разтворими газ във водата може да се регулира от контролната система.
Фигурата по -долу е опростена вътрешна схема на оборудването и диаграма на операционния поток.

Вътрешна диаграма на оборудването
Общата структура на оборудването: под червената зона в долната част е потопяемата помпа на оборудването, която е водоснабдяването на оборудването; Средната червена зона е зоната на входа на водата на оборудването; Зелената избрана зона в горната част е разтворената зона на изхода на кислород; Зелената покрита зона в средата е нашата основна технология - Ultrafine Bubble Generator.
Принцип на работа на оборудването: Пояемата помпа изпомпва водата около оборудването в генератора на ултра фини балони. В горния край на оборудването е подредено въздушен вход. Отличният капацитет на разтворен кислород на генератора на ултрафини балончета се използва за изхвърляне на третираната вода от разтворената зона на изхода на кислород, като по този начин се постига ефективно производство на ултра фини мехурчета.

Диаграма на експлоатационния поток
Популярни тагове: Центробежен генератор на ултрафини балончета, производители на генератори на центробежните ултрафини, доставчици, фабрика, фабрика







