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隔油间微纳米自动除臭装置

隔油间微纳米自动除臭装置

1、通电后自动产生仅次于氟的强氧化剂。 

2、微纳米气泡将强氧化剂注入水中,停留时间长;
3、物理、化学双重作用,彻底去除难闻的异味。

4、无公害不产生二次污染,适用范围广。


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商品描述

1、通电后自动产生仅次于氟的强氧化剂。 

2、微纳米气泡将强氧化剂注入水中,停留时间长;
3、物理、化学双重作用,彻底去除难闻的异味。

4、无公害不产生二次污染,适用范围广。



设备参数


型号:LM-10

工作电压:220V50HZ
工作压力:0.40.45Mpa
气泡发生量:11.2m3/h
额定功率:1.1kW
气泡粒径:200nm4μm
上升速度:48mm/s
含气率:8490%
进气方式:负压进气
主机材质:SS304
箱体材质:钢板喷塑


产品组成

微纳米气泡发生装置、臭氧发生装置、自动控制系统及成套附件。

异味产生的原因
因中国人餐饮习惯的特殊性,餐饮废水中食物残渣较多,这些残渣随水流进入隔油设备内部,残渣等污泥在油水分离设备内部与氧气隔绝,长期处于厌氧状态,导致残渣污泥发酵产生腐殖酸,因而有酸臭味。

隔油设备内部腐败的食物残渣是异味的根源


      工作原理:

      隔油间微纳米自动除臭装置产生由3个氧分子组成的仅次于氟的强氧化剂,通过微纳米气泡发生装置,将臭氧注入隔油提升设备(或油水分离器、隔油设备、隔油池)内,在水中发生物理及化学反应,从而激发水中的生物活性。注入水中微纳米气泡,在上浮过程中,动能和气泡破裂释放的爆炸能作用,断裂了污染物内部的化学键,活性氧阴离子、氢离子、氢氧根离子,羟基离子、水和电子(H2O+e)等迅速对污染物产生氧化作用,完成对污染物的降解,能够从根源上去除难闻的异味。该设备的比杀菌力比氯还强,并能自然还原成氧气,无公害不产生二次污染,是各类餐厅、酒店、食品加工厂、生鲜超市、屠宰场、炼油厂等各类产生含油污水处理的设备间的臭味(异味)去除。


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1.比表面积大
  采用最新的微纳米技术,臭氧和水的接触面积就增加了100倍,各种反应速度也增加了100倍;
气泡的体积和表面积的关系可以通过公式表示。气泡的体积公式为V=4π/3r3,气泡的表面积公式为A=4πr2,两公式合并可得A=3V/r,即V总=n·A=3V总/r。也就是说,在总体积不变(V不变)的情况下,气泡总的表面积与单个气泡的直径成反比。根据公式,10微米的气泡与1毫米的气泡相比较,在一定体积下前者的比表面积理论上是后者的100倍。空气和水的接触面积就增加了100倍,各种反应速度也增加了100倍。

2.上升速度慢
  采用最新的微纳米技术,臭氧气泡直径小,上升速度慢,不会对油水分离区形成扰动,同时加快了油水分离的速度;
根据斯托克斯定律,气泡在水中的上升速度与气泡直径的平方成正比。气泡直径越小则气泡的上升速度越慢。从气泡上升速度与气泡直径的关系图可知,气泡直径1mm的气泡在水中上升的速度为6m/min,而直径10μm的气泡在水中的上升速度为3mm/min,后者是前者的1/2000。如果考虑到比表面积的增加,微纳米气泡的溶解能力比一般空气增加20万倍。

3.自身增压溶解
  对于具有球形界面的气泡,表面张力能压缩气泡内的气体,从而使更多的气泡内的气体溶解到水中。

4.表面带电
  纯水溶液是由水分子以及少量电离生成的H+和OH-组成,气泡在水中形成的气液界面具有容易接受H+和OH-的特点,而且通常阳离子比阴离子更容易离开气液界面,而使界面常带有负电荷。已经带上电荷的表面倾向于吸附介质中的反离子,特别是高价的反离子,从而形成稳定的双电层。微气泡的表面电荷产生的电势差常利用ζ电位来表征,ζ电位是决定气泡界面吸附性能的重要因素。当微纳米气泡在水中收缩时,电荷离子在非常狭小的气泡界面上得到了快速浓缩富集。

5.产生大量自由基
  微气泡破裂瞬间,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。

6.传质效率高
  气液传质是许多化学和生化工艺的限速步骤。研究表明,气液传质速率和效率与气泡直径成反比,微气泡直径极小,在传质过程中比传统气泡具有明显优势。当气泡直径较小时,微气泡界面处的表面张力对气泡特性的影响表现得较为显著。这时表面张力对内部气体产生了压缩作用,使得微气泡在上升过程中不断收缩并表现出自身增压效应。从理论上看,随着气泡直径的无限缩小,气泡界面的比表面积也随之无限增大,最终由于自身增压效应可导致内部气压增大到无限大。因此,微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明显,最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。

7.气体溶解率高
  微纳米气泡具有上升速度慢、自身增压溶解的特点,使得微纳米气泡在缓慢的上升过程中逐步缩小成纳米级,最后消减湮灭溶入水中,从而能够大大提高气体(空气、氧气、臭氧、二氧化碳等)在水中的溶解度。对于普通气泡,气体的溶解度往往受环境压力的影响和限制存在饱和溶解度。在标准环境下,气体的溶解度很难达到饱和溶解度以上。而微纳米气泡由于其内部的压力高于环境压力使得以大气压为假定条件计算的气体过饱和溶解条件得以打破。

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