以净为本 以质为根 以治为生

小气泡 大能量

超微细气泡是直径在1000nm以下的气泡,与普通气泡不同,它们具有独特的物理和化学特性。这些特性使得超微细气泡可以很好的应用于水处理项目。

 

 

气泡大小

 

直径小于1000nm的气泡为超微细气泡。与普通气泡相比,超微细气泡在传质特性和界面性质等方面有很大不同。相同体积的水中,也能容纳更多的超微细气泡。

比表面积

 

超微细气泡拥有较大的比表面积,当气泡体积不变时,气泡比表面积与直径成反比,S/V=6/D。气泡直径100nm与10μm相比,前者的比表面积是后者的100倍。较大的比表面积可以增加气体传质效率。


上升速度

 

根据斯托克斯公式R=ρgd2/18μ,气泡在水中上升速度与气泡直径的平方成正比。以直径10μm的气泡为例,它在水中上升速度为3mm/min。普通气泡在水中产生后,会迅速上升到水面并破裂,存在时间短;而超微细气泡在水中做布朗运动,上升速度慢,在水中存在时间长,最终会在水中消失

表面张力

 

气泡直径越小,其表面张力越强。当气泡直径小于50μm时,其表面张力造成气泡内气体分压大于溶液中溶解气体分压,使气泡内气体向溶液中溶解,气泡越来越小。而大气泡,在上升过程中体积增大,气泡内气体分压减小,溶液中气体向气泡内释放,气泡越来越大,上升越来越快。


传质效率

 

由于超微细气泡比表面积大,上升速度慢,表面张力强,它的气体传质效率非常高,可以有效地对气体进行利用。甚至在水中气体含量达到过饱和条件时,仍可继续进行气体的传质过程并保持高效的传质效率。

表面电荷

 

气泡表面带负电,气泡越小,表面电荷越强。超微细气泡的界面ζ电位可以达到-40~-100mV。因此超微细气泡不仅可以吸附水中带正电的污染物,还能防止气泡之间的聚合,保证水中可以存在高密度的超微细气泡。

氧化能力

 

当超微细气泡在水中快速缩小时,气泡表面的电荷会在气泡界面上快速浓缩富集,到破裂前会产生超高温、超高压极限反应场和点式高能场,并粉碎吸附到的污染物。同时在破裂过程中,会产生·OH自由基,强氧化分解污染物。