一种微纳米气泡发生器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118634674A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411001385.3

    申请日:2024-07-25

    申请人: 蒋克旭

    摘要: 本发明提供了一种微纳米气泡发生器,包括三个单元;第一单元,为一个或者是一组预混合喷嘴,吸入气体,实现液体和气体的雾化,增加比表面积;第二单元,为一文丘里管,连通于第一单元后,其喉管为多层多管的文丘里管,并由导气管与外部气体相连通,气体经导气管、气室,沿气路被吸入各层和中间的多孔多管内,在此气液相对运动,实现充分混合,并细碎化;第三单元,连通于第二单元后,为一组混合器,气体和液体在此进一步地混合,优化微纳泡的生成,延长混合时间,提高发生器碎气泡的能力。本发明属于化学反应设备领域,通过设置的微纳米气泡发生器实现了对气泡进一步溶解和气泡的多次细碎,产生的气泡体积较小,提高了微纳米气泡发生效率。

    一种能产生纳米气泡的液体变容式水泵及其应用方法

    公开(公告)号:CN118622638A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410871842.8

    申请日:2024-07-01

    发明人: 熊明汉 熊俊 胡勇

    摘要: 本发明涉及能产生纳米气泡的液体变容式水泵及其应用方法,包括泵体外壳,泵体外壳的中部设置隔板,隔板上设置有第一密封轴承,驱动电机的输出轴上设置有混气叶片,隔板上设置有防尘滤网和微孔网,泵体外壳上还连接有进水管以及进气管;第二腔室内的内壁呈环形分布设置有多个活塞缸,活塞缸内设置有活塞,活塞缸的一端可拆卸连接设置有穿出泵体外壳的纳米气泡发生头,另一端设置对活塞导向的导套以及对活塞复位的弹性复位件;活塞缸的端部设置有进液槽;驱动电机的输出轴上设置有驱动多个活塞运动的凸轮机构;应用本申请的方式方法,将混气、压缩集成在一个水泵内并兼具了对水体过滤除杂质处理的能力,降低了设备的成本。

    一种超微纳米气泡发生装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118286905A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410532733.3

    申请日:2024-04-30

    发明人: 赵卓维 徐挺

    摘要: 本发明涉及一种超微纳米气泡发生装置,包括管体,沿其轴向具有流道,流道的两端分别为管体的入口和出口,所述管体的侧壁上设有贯通其壁厚的供外部流体进入流道内的通孔。还包括切割组件,设于管体内,包括沿流道轴向延伸的安装轴以及设置在安装轴的周壁上用于对混合后的流体进行撞击切割的叶片,沿流体的流动方向,所述叶片位于通孔所在位置的下游。与现有技术相比,本发明仅需设置管体,并在管体的流道中设置切割装置即能实现大量的微小气泡的产生,涉及部件少,便于制作。

    一种微气泡水净水机的控制方法、控制装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118236875A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410492701.5

    申请日:2024-04-23

    摘要: 本发明实施例公开了一种微气泡水净水机的控制方法、控制装置、设备及介质,该微气泡水净水机包括进水管道、进气管道和水气混合管道,水气混合管道的输入端分别与进水管道的输出端、进气管道的输出端连通;水气混合管道包括水气混合单元;该方法首先实时检测水气混合单元的重量,然后根据水气混合单元的重量,控制进气管道向水气混合单元中补气,和/或,控制进水管道向水气混合单元中补水,直至水气混合单元的重量满足预设重量范围。利用上述方法,以保证在龙头或出水管路末端输出的微气泡水的出水流量的稳定性以及微气泡水的最佳饮用效果,避免了在龙头或出水管路末端输出的微气泡水的浓度较低、微气泡水的出水流量忽大忽小或出水时喷气的问题。

    一种制备含氯微气泡的方法及其在去除通沟污泥中的应用

    公开(公告)号:CN118203965A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410387928.3

    申请日:2024-04-01

    摘要: 本申请涉及通沟污泥处理处置技术领域,特别涉及一种制备含氯微气泡的方法及其在去除通沟污泥中的应用。本申请公开了一种含氯微气泡的制备方法,包括:向十二烷基苯磺酸钠‑月桂基磺化琥珀酸单酯二钠溶液中通入氯气‑次氯酸钠饱和溶液,制得含氯微气泡。本申请将表面活性剂作为微气泡的包膜材料,制备成的十二烷基苯磺酸钠‑月桂基磺化琥珀酸单酯二钠复合基高氯微气泡具有强氧化性和强稳定性,可有效剥离附着于无机砂石上的有机絮体,从而解决通沟污泥的无机砂石因烧失率偏高导致的无法建材利用的问题。此外,对通沟污泥进行有机组分剥离预处理,可优化现有通沟污泥处理工艺,提高处理效率,降低现有通沟污泥处理站处理成本负荷。

    一种微纳米气泡增效硫化亚铁活化氧气降解多环芳烃的方法

    公开(公告)号:CN117776368A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311524903.5

    申请日:2023-11-15

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明提供了一种微纳米气泡增效硫化亚铁活化氧气降解多环芳烃的方法,包括:在厌氧血清瓶中模拟自然原位条件,在不同铁硫比环境下制备硫化亚铁;向含硫化亚铁的厌氧体系中投加微纳米气泡和多环芳烃母液;立即通入氧气,微纳米气泡协同硫化亚铁活化氧气去除体系中的多环芳烃;本发明所采用的硫化亚铁能够高效活化氧气产生活性氧物质,有效提高多环芳烃的降解效率,在短时间内即有明显的降解效果,应用过程操作简单,绿色环保;本发明所采用的微纳米气泡通过增效电子传递、提升气体传质效率、改变氧化还原条件等机制显著提升了降解效率;在有氧条件下,微纳米气泡对硫化亚铁降解多环芳烃效率的提升可达20%以上,可高效去除污染物。

    一种纳米气泡制备设备及方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117466419A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311594009.5

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明涉及氢气制备技术领域,具体涉及一种纳米气泡制备设备及方法,包括电解水箱、蓄电池、溶氢水箱和加热装置,加热装置包括加热面板、控制组件、防护组件和辅助组件,加热面板与电解水箱固定连接,控制组件分别设置在加热面板和电解水箱上,防护组件分别设置在电解水箱和溶氢水箱上,辅助组件设置在溶氢水箱上,在进行制氢过程中,通过在电解水箱内设置加热面板,通过控制组件对加热面板进行通电并启动,使得加热面板将电能转化为内能进行热量释放,从而对电解水箱内部进行加热,使得能够对电解水箱内的温度进行控制,从而在天气寒冷时,提高制氢速度。

    超饱和氢气溶液的制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN117065592A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311112057.6

    申请日:2015-11-17

    IPC分类号: B01F23/237 B01F23/2375

    摘要: 本发明公开了一种超饱和纳米气泡氢气溶液的制备装置及其制备方法。该制备装置包括壳体和中空纤维膜组,其中壳体设有与液体源连通的进液口、排液口以及用于与氢气源连通的进气口。中空纤维膜组包括多根中空纤维膜管并容纳于壳体内。中空纤维膜组的入口端与进液口连通从而液体能够在中空纤维膜管的内部流动,且来自氢气源的氢气能够从中空纤维膜管的膜孔流入中空纤维膜管的内部并与液体混合。中空纤维膜组的出口端与排液口连通。本发明采用将氢气以纳米级别直径氢气气泡与液体进行充分混合,无论是制备溶液的氢气浓度还是超饱和氢气溶液的制备时间均优于现有技术,并且制备效率高、成本低、应用范围广。

    一种基于气浮系统的高效溶气装置

    公开(公告)号:CN117049639A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310971777.1

    申请日:2023-08-03

    摘要: 本发明属于水处理技术领域,且公开了一种基于气浮系统的高效溶气装置,包括气浮池和溶气罐,所述气浮池的一端安装有溶气罐,所述溶气罐的两端安装有侧盖,一侧所述侧盖的一端固定连接有进水管,所述进水管的一端固定安装有抽水泵,本发明结构科学合理,通过设置的溶气罐、抽水泵、吸引室、溶气管喷嘴和溶气管,进水管内的水分会通过微纳米气泡发生器的作用高速喷入吸引室内,具有很高的表面积和吸附能力,对不同浓度污水的悬浮物均可较好的去除,微气泡层对污水中的悬浮物进行拦截过滤,极大提高气浮的水力负荷,降低了溶气过程所需的制造成本,从而降低了溶气过程所需的基础能耗,保证了溶气过程的溶气效率稳定性。