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发布时间:2022-03-07
显示了在海水通过过程中引入空气微纳米气泡和氮微纳米气泡时,铝黄铜管内壁上的生物污染系数的测量值。 可以看出,空气微纳米气泡的引入增加了海水中的溶解氧浓度,了海水中的微生物,并促进了生物膜的形成。 另一方面,当引入氮气微纳米气泡时,结垢系数降低到仅通过海水时的结垢系数的约60%。 尽管停止引入氮气微纳米气泡后切换到海水流量时结垢系数(在这种情况下,溶解氧浓度为1.8 mg / L),但上述实验结果表明,引入氮气微纳米气泡结果表明,水流过程中的溶解氧浓度降低,有效抑制了生物膜的形成。
根据该实验结果,众所周知,在水单相流中,Re在约2,300左右从层流变为湍流,而在含有微纳米气泡的乳状气泡流中,空隙率增加。显而易见的是,吉林微纳米曝气系统应用方案,Re值逐渐从层流方程式偏离,并随着增加的值变为湍流方程式。即,壁剪切力显着减小(该电阻减小被称为“假多酰胺化”)。由于微纳米气泡混合而导致的流的“准层化”机制的细节尚不清楚,水下式微纳米曝气系统应用方案,但据推测,壁湍流的有序结构受微纳米气泡的影响)。另一方面,不可否认的是,水分子已经发生了某些结构变化,正如微纳米气泡鼓泡引起的水物理性质变化所表明的那样。图3以无量纲的方式示出了局部液体流速分布的测量结果。从该结果中,排除了散装水的表观粘度变化引起假层化的想法。预计将微纳米气泡水应用于功能流体技术。
使用微纳米曝气系统应用方案的农作物的生理活性对产量和质量有很大影响。 产量增加了20%到30%,漂浮式微纳米曝气系统应用方案,并且有很多案例,例如成功的大花非洲菊栽培,这很难提高质量。 微纳米曝气系统应用方案还已成功地缩短了种植期,岸基式微纳米曝气系统应用方案,延长了收获期并提高了水温耐受性。
微纳米曝气系统应用方案的作用始于根活化。 支持根的呼吸并促进肥料和水的吸收。 根的活化影响整个作物,例如促进整个作物的健康,促进生长和提高抗虫性。 即使与其他微纳米曝气系统应用方案相比,根部活性也存在差异。 图6是在微纳米曝气系统应用方案附近的根(沙拉蔬菜)的照片,在水培比较实验中根和蔬菜的长度和颜色差异很大。 整个根系活性的比较表明,氢离子含量增加了一倍。 (氢离子含量与农作物的还原能力有关。)