作業原理:RWPマイクロナノバブルマシンにはナノバブルポンプ,溶けた空気システム,放出システムなどがあります.RWPのマイクロナノバブルマシンは,ナノバブルポンプを通してガスと水を混合し,それを溶けたガスのタンクに入力します溶けたガスはガスの放出装置を通ってナノバブルを形成し 高速ジェットで水に注入されます水は機械的な電離を発生させる汚染物質のコロイド結合を断ち,化学結合を断ち,汚染物質と水の電気吸着,注入された活性酸素,酸素イオン,離子化によって生成される水素離子と水酸化離子が酸化され分解されます水中の微小ナノ泡の溶解率は85%を超え,溶けた酸素濃度は飽和濃度を超えることができます.マイクロナノ泡は水の中に泡の形で長い間残ります溶けた酸素が消費されるにつれて,アクティブ酸素を水に継続的に補充することができます. 排出水を浄化し処理する微生物に十分な活性酸素と強い酸化イオングループを提供し,活性酸素の十分な反応時間を確保します.RWPシリーズのナノバブルマシンで処理された後に復元された清潔な水は,標準溶解酸素含有量が4ppmです.水の自浄能力は 自然条件下での自浄能力よりもはるかに高い.
RWPシリーズのナノ泡機の特徴:a. 水中のすべての汚染物質を分解し 酸化し 床の泥の中の汚染物質を浄化し 除去し 水中の溶けた活性酸素量を増加させ水を完全に浄化する低エネルギー消費と高効率性. 低エネルギー消費と高効率性.ナノ泡の特性により,酸素の転送速度は通常の泡よりもはるかに高いつまり,同じ気流の強度下では,RWPシリーズのナノバブルマシンは通常の気流機よりも溶けた酸素を多く生成し,生化学的な酸素需要が高くなります.(BOD) とアンモニア窒素除去率c. 主な装置は不oxidable steelで作られ,様々な腐食性のある水体に対して耐性がある. d. 他の普通のナノバブルマシンと比較して,RWPシリーズのナノバブル機械は 簡単に作られ 設置できます. 固定橋または浮遊装置を選択できます. 設備は水面に浮き,基礎要件がない,水位の変化の影響を受けません.機械室やパイプやポンプを必要としない. e. 設備は静音効果があり,周囲の住民の日常生活に影響を与えない.
RWPシリーズのナノバブルマシーン機能:1 マイクロナノ酸素バブルに富んだ水は,動物や植物の生物学的活動を促進する効果があります.これは,マイクロナノバブルが水の中に長い間存在しているからです.内部キャリアガスを水中に放出するプロセスは遅いしたがって,キャリアガスの完全な利用が達成され,水生生物の代謝活動を促進するために十分な活性酸素が提供できます.汚染された無酸素水に微小ナノ泡が吹き込まれると泡の中の溶けた酸素が消費されるにつれてアクティブ酸素が水に継続的に補給され,エアロビック微生物の生物学的活性が向上する可能性があります.水中のプランクトンと水生動物泥の中の汚染物質の生物分解過程で,水浄化という目的を達成する.2 マイクロナノバブルが高速で下水に注入される微小の泡が爆発すると放出されるヒドロキシル基は 活性酸素と酸素イオンの組み合わせによる汚染物質を完全に分解し,無毒な粒子に酸化します汚染や毒性のある副作用を引き起こす 小さな有機分子です
3 有機物質 の 化学 結合 を 切断 し て 沈殿物 を 浄化 し,除去 し て,汚染 さ れ ず に 無機物質 に 分解 する.有機物質を分解する方法は,3つの段階を含みます. 1. 水質削減システムでは,大量の反応性酸素イオンが放出される.この反応性酸素イオンは,水中にマイクロナノ泡の形で溶解される.そして大量の水は マイクロナノ泡の高速回転によって 離子化されます水中の泥で有機物質の化学結合を断ち切るため,これらのイオンと活性酸素イオンが協力します.泥の中の有機物質を酸化し分解する水を汚染せずに無機物質に変換する. 2. 水を浄化するプロセスです. 酸性酸化物 (NO2,SO3,P2O5,など) は,水に溶け込み,水に溶け込み,水に溶け込み,水に溶け込みます.) は水中に溶け,無機酸になります.酸化し,有機物を分解する.水中の活性酸素が酸素化できる 3つのプロセスが統合され,有機物の分解によって底の泥の浄化を実現します.