原标题:微纳米气泡发生器工作原理总结–禹创环境
最初,可以产生乳白气泡的微纳米气泡发生器是一种罕见的设备。 各种产品现已开始销售。 生成原理可以分为几种类型。
所产生的微那么气泡的大小和分布以及它们的寿命取决于产生原理和操作条件而不同。 下面描述典型的微纳米气泡产生方法。
旋回液流式
从圆柱形发生器主体侧面向切线方向使用泵高速压入液体,在内部产生高速旋转流。利用该液旋转运动引起的压降,从下端面的小孔自吸的气体通过上端面中央的小孔中的剪切力粉碎成为微纳米气泡。
加圧溶解式
泵送气液混合物以将气体成分溶解在液体中直至过饱和。 分离出未溶解的气泡,仅过饱和液体通过减压阀冲洗到常压液体中,从而使微纳米气泡沉淀。
微細孔式
通过薄膜注入液体中的气体被沿着微孔薄膜表面的高速液体流动所剪切,形成微纳米气泡。
纳米气泡主要通过使用产生的微纳米气泡作为原料来产生。 如图7所示,通过回旋液体流动型或压力溶解型微气泡制造方法产生微纳米气泡,以使液体浑浊。 此后,基于每个制造设备的经验知识,微纳米气泡在一定条件下收缩,并且未变细的微纳米气泡被漂浮并分离以制造纳米气泡(透明液体)。 还考虑了直接产生纳米气泡的方法。
以这种方式产生的纳米气泡通常具有最大粒径为100至200nm的直径。 布朗运动期间的纳米气泡具有丰富的理化特性(压力,温度,喷射,蒸发,溶解,各种反应等)。 其中,具有气泡的潜在特性(气泡带负电并易于附着在正侧)。 可以根据液体的类型和液体的类型(例如氢离子浓度和气体的类型)来改变纳米气泡的特性。
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杭州桂冠微纳米气泡发生器,微纳米气泡发生装置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。界面动电势高微米气泡的表面会吸附带电荷的离子如OH-,而在这OH-离子层周围,又会分布反电荷离子层如H+,这样微米气泡
的表面就形成了双电层,双电层界面的电位又称为界面动电势,界面动电势的高低在很大程度上决定了微米气泡界面的吸附性能。因为微米气泡的
收缩性,使得电荷离子在段时间内大量聚集在气泡的界面,一直到气泡完全破裂溶解之前,界面动电势一直都会增高,表现出对水中带电粒子的吸
附性能越好。
桂冠微纳米曝气机的应用领域:
农业出产:营养液增氧与消毒、增氧灌溉
水产与畜牧养殖:水质净化与消毒、水体增氧
污水管理:水质净化、消毒、增氧
医疗摄生:灭菌、消毒、洗浴保健
食物加工:果蔬清洗、消毒、保鲜
杭州桂冠环保科技有限公司创立于2006年,是一家专业致力于过滤净化、光伏发电、除垢,系统环保水处理节能产品的开发生产,应用与市场推广的国家高新技术企
业。公司的前身是杭州桂冠阀门机械有限公司,在2010年,公司出于企业社会责任感,想为社会做更多的贡献,在高度重视环境保护和精准把脉环境市场的基础上,更
名为“杭州桂冠环保科技有限公司”,沿用至今。
详细参数请见:
本实用新型涉及生活健康产品领域,尤其是涉及一种微纳米气泡物理发生器。
背景技术:
现有的微气泡设备使用的是220V的交流电直接带动电机,利用交流水泵来进行增压以达到混合的目的,混合效率低;另外噪音比较大,影响生活质量。其次,设备的维护比较麻烦,可能出现问题的部件包含泵外壳、叶轮变形、机封泄漏、短路等一系列问题,一旦出现问题作为家用且个人无法维修,四是生成的气泡粒径较大,无法满足深层清洁的目的。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种微纳米气泡物理发生器,其可使空气在水中的达到微纳米级的粒径,除改善水质外还能深层清洁皮肤、蔬菜以及改善人体机能,促进人体健康,整个设备具有较高的舒适性和安全性,也便于用户的使用及后期维护。
为解决上述技术问题,本实用新型的实施方式提供了一种微纳米气泡物理发生器,其包括:压力溶气罐、静音安全增压泵、二次曝气装置、高压枪、微型气泵;安装有气体入口控制阀的气体输入管路接于微型气泵的输入端,微型气泵的输出端安装有气体单向阀;安装有液体入口控制阀的液体输入管路接于静音安全增压泵的输入端,静音安全增压泵的输出端安装有液体止回阀;高压枪的输入端接于微型气泵、静音安全增压泵的输出端,高压枪的输出端设置于压力溶气罐中;压力溶气罐的输出端接于二次曝气装置,二次曝气装置的输出端接于物理气泡排水排出口;微型气泵、气体入口控制阀、液体入口控制阀、静音安全增压泵接于控制模块。
与现有技术相比,本实用新型提供的微纳米气泡物理发生器将空气和水进行充分的混合,使空气在水中的粒径尽可能的变小,达到微纳米级的粒径,除改善水质外还能深层清洁皮肤、蔬菜以及改善人体机能,促进人体健康,与此同时,由于设备采用了36V以下的电压作为水泵的电源,达到安全用的目的,二是采用静音水泵,高压冲撞并二次曝气达到微纳米级气泡粒径,三是设计了较高的自动化控制,一键启动和停机,方便实用,四是除清理过滤网外无其它需要更换的部件,彻底满足家庭的实用性。
进一步,气体入口控制阀、液体入口控制阀为开关阀。
进一步,控制模块具有一键式设备启动和设备停止结构。
进一步,高压枪的输出端延伸至压力溶气罐的上部。
进一步,气体输入管路的气体入口输入的气体介质为空气、氧气、臭氧。
进一步,压力溶气罐、静音安全增压泵、二次曝气装置、高压枪、微型气泵集成于气泡发生器外壳内,气泡发生器外壳的壳体设置气体入口、液体入口、物理气泡排水排出口。
附图说明
图1为微纳米气泡物理发生器原理图。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例,进一步阐述本实用新型。
本实用新型的实施方式提供了一种微纳米气泡物理发生器,参见图1,其包括:压力溶气罐1、静音安全增压泵2、二次曝气装置3、高压枪4、微型气泵5。
其中,安装有气体入口控制阀6的气体输入管路接于微型气泵5的输入端,气体输入管路的气体入口T1输入的气体介质为空气、氧气、臭氧或其它气体,根据用途来接入不同的气体,微型气泵5的输出端安装有气体单向阀8。
参见图1,安装有液体入口控制阀7的液体输入管路接于静音安全增压泵2的输入端,静音安全增压泵2的输出端安装有液体止回阀9。
高压枪4的输入端接于微型气泵5、静音安全增压泵2的输出端,而高压枪在微型气泵5、静音安全增压泵2的输出管路的具体接入位置为:位于气体单向阀8、液体止回阀9之后,高压枪4的输出端设置于压力溶气罐1中。
继续见图1,压力溶气罐1的输出端接于二次曝气装置3,混合水通过曝气头进行二次曝气,二次曝气装置3的输出端接于物理气泡排水排出口T3。
而微型气泵5、气体入口控制阀6、液体入口控制阀7、静音安全增压泵2接于控制模块10,该控制模块采用的控制面板具有一键式设备启动和设备停止结构,在控制面板设置一键启停,极大的增强的用户操作便捷性。
另外,气体入口控制阀、液体入口控制阀7包括但不仅限于开关阀。
作为一种选择,高压枪的输出端延伸至压力溶气罐1的上部,例如延伸至靠近压力溶气罐1的顶部位置,而压力溶气罐1的输出口靠近压力溶气罐1的底部位置。
从图1可以看出,压力溶气罐1、静音安全增压泵2、二次曝气装置3、高压枪4、微型气泵5等所有内部设备均集成于气泡发生器外壳E内,提高了整机的集成度,气泡发生器外壳的壳体设置气体入口T1、液体入口T2、物理气泡排水排出口T3,作为一种选择,气体入口T1、液体入口T2、物理气泡排水排出口T3各自所在的管路安装在整个发生器的外壳上,例如,可以焊接安装在发生器外壳,也可以采用可拆卸结构安装于发生器外壳,诸如螺纹安装结构而安装在发生器外壳上,为方便后期维护,通过螺纹安装在发生器外壳的管路可以采用分段式拼接结构,各结构段采用螺纹结构相互连接,如此既可以便于后期维护,也便于用户根据外接管路的实际情况加长或者缩短各接口所在的管路长度。
下面描述本实用新型的三条线路的运行方式:
首先,气体线路:气体由进气口进入气体电磁开关阀,然后到微型气泵,通过气体单向阀后进入气液混合管路。
然后,液体线路:液体由进水口进入液体电磁开关阀,然后经静音安全增压泵增压,通过液体单向止回阀后进入气液混合管路。
再者,气液混合相线路:气液混合后经增压后通过高压枪喷射撞击,使气液第一次混合加压,经加压后的气液混合相接下经过二次曝气后使气泡进一步变小,完全达到微纳米级气泡。
最后,控制线路:控制模块设计采用一键式启动和停止,满足使用的连续性。
该设备(即微纳米气泡物理发生器)的进口与家用的水管或水龙头相连接,然后使自来水进入到设备中,接下来电磁开关阀用于切断或打开水泵的进水和断水,自来水进入水泵中(该水泵采用静音增压泵,并且使用电压在36V以下),自来水经过静音增压泵的增压进入到高压枪,通过高压枪的射流撞击,使其自来水在压力罐(压力溶气罐1)内与气体充分的混合,并使混合后的混合液建立压力为接下来的二次曝气做准备,随后混合水通过曝气头进行二次曝气,使水中的气泡进一步变小,达到微纳米级别,平均粒径在20-30微米级;另外再气路上设计有微型气泵,以便补充气体。
该设备在控制上使用的是一键启动和停止,水泵设计为累计时间15分钟,气泵启动为每隔15分钟启动一次,每次持续45秒,以此来达到不间断供水。
综上,该微纳米气泡物理发生器将空气和水进行充分的混合,使空气在水中的粒径尽可能的变小,达到微纳米级的粒径,除改善水质外还能深层清洁皮肤、蔬菜以及改善人体机能,促进人体健康,与此同时,该设备还具有以下优点:
一、由于设备采用了36V以下的电压作为水泵的电源,达到安全用的目的;
二、采用静音水泵,高压冲撞并二次曝气达到微纳米级气泡粒径;
三、设计了较高的自动化控制,一键启动和停机,方便实用;
四、除清理过滤网外无其它需要更换的部件,彻底满足家庭的实用性。
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本实用新型的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本实用新型的精神和范围。
微纳米气泡发生器厂家:在水质中,因为微纳米气泡遭受水的物理学((水的流动性全过程造成的缩小和澎涨,漩涡流等)的后,会因为一瞬间隔热缩小而造成高压巴氏杀菌的極限反映场。这一極限反映场能与周边的水功效转化成效率的OH等的氧基。而氧基分子结构是十分不平稳的特异性化学物质,以便从别的的分子结构夺得电子器件而求本身的电均衡,会充分发挥出很强的空气氧化工作能力,这类强还原性能够分解掉难分解掉的危害化合物。是从微纳米气泡的压烂状况,在水质时会造成很多的纳米气泡。这类纳米泡沫塑料就是说微纳米气泡料压弄坏了以后才造成,所造成的纳米气泡存有的時间不久,假如再融合纳米气泡的可靠性技术性,就能够开发设计的纳米气泡水。
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