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2、气体溶解度高
研究表明,气液传质速率和效率与气泡直径成反比,微纳米气泡直径极小, 在传质过程中比传统气泡具有**优势。因此,微纳米气泡在其体积收缩过程中,由于比表面积及内部气压地不断增大,使得更多的气体穿过气泡界面溶解到水中,且随着气泡直径的减小表面张力的作用效果也越来越**,**终内部压力达到一定极限值而导致气泡界面破裂消失。因此,微气泡在收缩过程中的这种自身增压特性,可使气液界面处传质效率得到持续增强,并且这种特性使得微气泡即使在水体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。
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3、产生大量自由基
微纳米气泡破裂瞬间,由于气液界面消失的剧烈变化,界面上集聚的高浓度离子将积蓄的化学能一下子释放出来,此时可激发产生大量的羟基自由基。羟基自由基具有超高的氧化还原电位,其产生的超强氧化作用可降解水中正常条件下难以氧化分解的污染物如苯酚等,实现对水质的净化作用。
1、三****增氧,比同类产品效率增强50%,节能高效;
2、微纳米气泡**增加从水的底层到顶层的溶氧度(5mg/l),微纳米气泡在水中停留的时间比传统气泡高100多倍,覆盖面积广,溶氧更均匀,达到整体增氧;
3、**养殖密度,传统增氧水体氧吸收率只有3-5%,而微纳米气泡达到25%,增产养殖密度达到50%,更**地利用养殖面积,增产增效;
4、改善水质,微纳米气泡爆炸产生的强氧化氢氧基,可强效降解水中难降解的有机物如苯酚等,实现对水质的净化,改善水环境,减少疾病,促进生长,**死亡率;
5、**产量,**成本:微纳米气泡可以净化水质,减少病害,减少死亡,促进生长,显著**养殖产量。
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