O princípiodebolhas ultrafinas
Princípio de produção
A geração de bolhas é um processo estático ou quase estático e, em seguida, entra em um processo dinâmico de fusão e ruptura, a formação, o crescimento e o colapso das bolhas. A cavitação é dividida em cavitação névoa e cavitação a gás de acordo com o conteúdo das bolhas. A formação de bolhas é principalmente quando a pressão cai para um certo limite sob uma temperatura específica, semelhante à ebulição, a diferença é que a pressão diminui em vez da temperatura aumenta. A fusão de bolhas e o colapso da bolha são dois estados opostos de pequenas bolhas. Pequenas bolhas podem se combinar para se tornar grandes bolhas e também podem entrar em colapso em bolhas menores.
No processo real, diferentes tecnologias são usadas para preparar pequenas bolhas de acordo com diferentes necessidades. Os métodos de preparação da bolha incluem principalmente cavitação hidráulica e cavitação de partículas, degradação acústica ou sônica, cavitação eletroquímica e agitação mecânica. A base física por trás de todas essas tecnologias é reduzir a pressão, aproveitando a tensão superficial e o consumo de energia. Existem duas tecnologias para a cavitação de redução de pressão. Um é a cavitação hidráulica que usa turbulência de água para causar mudanças de pressão, e o outro é a cavitação usando ondas sonoras. A cavitação de depleção de energia local pode ser induzida por fótons de fonte de luz ou outras partículas elementares. Na tecnologia de tratamento de água, a cavitação hidráulica é a tecnologia de criação de bolhas mais usada, que pode ser alcançada através de saturação pressurizada, cisalhamento de bolhas, divisão e agitação mecânica. O sistema sonoro ou sônico usa ondas ultrassônicas, e algumas sondas ultrassônicas são colocadas no líquido ou fora do líquido.
A cavitação acústica usa a alta pressão negativa gerada pelas ondas sonoras no líquido para exceder a pressão hidrostática circundante para produzir cavitação. Existem dois casos de cavitação acústica. O primeiro caso é a nucleação uniforme. É quando a tensão de tração causada por ondas sonoras excede a força intermolecular quando o líquido quebra. A energia necessária para atingir esse objetivo é muito maior que o valor teórico calculado. Como o líquido em si não é uniforme, a aparência de bolhas é incerta. O segundo tipo de cavitação é a nucleação heterogênea. A cavitação ocorre na área mais fraca do líquido. Por exemplo, há um gás no líquido que não é fácil de difundir. O sistema eletroquímico é um método de geração de corrente na superfície para formar bolhas. A cavitação mecânica é um método de misturar um volume limitado de gás e líquido por agitação de alta velocidade. Seu princípio é semelhante à cavitação hidráulica.
Nano - bolhas: aumento da pressão e método de descompressão, método de descamação mecânica, método de cavitação ultrassônica e método de tubo turbulento. Geralmente, uma combinação de múltiplos métodos pode obter melhores resultados.
Mecanismo de ação
O mecanismo de ação das bolhas ultrafinas vem principalmente dos benefícios energéticos trazidos pelo tamanho microscópico, o que melhora bastante a eficiência, purificação e adsorção de dissolução de oxigênio do equipamento. O princípio de seu benefício energético é derivado principalmente da energia de ionização, energia cinética de alta velocidade, energia intermolecular, energia de explosão, energia de ligação, etc.
Estrutura do equipamento
O gerador de bolhas ultrafinas centrífugas é um dispositivo dividido principalmente composto pelo sistema de entrada e saída de água, sistema de entrada de ar, sistema de pressurização por ciclone, etc. Seu método de geração de líquidos contendo bolhas de nano-nano (ou seja, o método de alta eficiência e o método de ciclone de alta velocidade) é uma patente desenvolvida por nossa empresa e possui as vantagens de alta eficiência, alta eficiência.
Vale ressaltar que o sistema não possui restrições especiais ao líquido usado, e o líquido preferido é água ou líquido contendo água; Não há restrição especial na fonte de gás, desde que seja insolúvel ou ligeiramente solúvel no líquido usado, por exemplo, o gás pode ser oxigênio, nitrogênio, ar, hidrogênio ou outros gases, e o teor de gás solúvel na água pode ser ajustado pelo sistema de controle.
A figura abaixo é um diagrama interno simplificado do equipamento e um fluxograma de operação.

Diagrama interno do equipamento
A estrutura geral do equipamento: abaixo da área vermelha na parte inferior está a bomba submersa do equipamento, que é o sistema de abastecimento de água do equipamento; A área vermelha do meio é a área de entrada de água do equipamento; A área selecionada verde no topo é a área de saída de oxigênio dissolvida; A área coberta verde no meio é a nossa tecnologia principal - gerador de bolhas ultrafinas.
Princípio de trabalho do equipamento: a bomba submersa bombeia a água ao redor do equipamento para o gerador de bolhas ultrafinas. Uma entrada de ar está organizada na extremidade superior do equipamento. A excelente capacidade de oxigênio dissolvida do gerador de bolhas ultrafinas é usada para descarregar a água tratada da área de saída de oxigênio dissolvida, alcançando assim a produção eficiente de bolhas ultrafinas.

Fluxograma de operação
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