臭氧微納米節能氣浮裝置,包括微納米氣泡發生器,加壓泵,溶氣罐,氣浮機,進口氣體和循環泵;微納米氣泡發生器:所述微納米氣泡發生器與加壓泵連通,所述加壓泵與溶氣罐連通,所述溶氣罐與氣浮機連通,所述氣浮機與循環泵連通;其中,所述進口氣體和PAC/PAM藥品自氣浮機中加入,所述氣浮機上設置有進水口和出水口,所述進口氣體為10%臭氧和90%純氧組成的混合氣體,所述0.4MPa設置的流量為總流量的30%,壓力為0.1MPa,所述加壓泵設置的流量為總流量的30%,壓力為0.4MPa,本實用新型要解決的技術問題是克服現有的缺陷,提供一種臭氧微納米節能氣浮裝置,能夠提高臭氧的利用率,可以有效解決背景技術中的問題.

臭氧微納米氣泡氧化水處理設備,包括沉淀罐,臭氧氧化處理裝置,第二沉淀罐,生化罐,膜滲透罐,污泥處理裝置和清水罐,所述臭氧氧化處理裝置包括臭氧發生器,微納米氣泡發生器,壓縮泵,增壓室,氣流調節閥和臭氧氧化罐,所述微納米氣泡發生器包括殼體,隔板,氣液混合真空泵,真空水射器和曝氣頭,所述隔板設在所述殼體內并將所述殼體內空腔分隔為依次首尾連接的溶氣室.本實用新型提高水處理速度且可以將污水中的有機物快速氧化分解,利用臭氧微納米氣泡快速處理污水中的有機物,在不降低水處理速度的前提下,可以保證處理后的污水中的有機物含量達到排放標準.

傳質
氣液傳質是許多化學和生化工藝的限速步驟。研究表明,氣液傳質速率和效率與氣泡直徑成反比,微氣泡直徑,在傳質過程中比傳統氣泡具有明顯優勢。當氣泡直徑較小時,微氣泡界面處的表面張力對氣泡特性的影響表現得較為顯著。這時表面張力對內部氣體產生了壓縮作用,使得微氣泡在上升過程中不斷收縮并表現出自身增壓效應。從理論上看,隨著氣泡直徑的縮小,氣泡界面的比表面積也隨之增大,終由于自身增壓效應可導致內部氣壓增大到大。因此,微氣泡在其體積收縮過程中,由于比表面積及內部氣壓地不斷增大,使得更多的氣體穿過氣泡界面溶解到水中,且隨著氣泡直徑的減小表面張力的作用效果也越來越明顯,終內部壓力達到一定極限值而導致氣泡界面消失。因此,微氣泡在收縮過程中的這種自身增壓特性,可使氣液 界面處傳質效率得到持續增強,并且這種特性使得微氣泡即使在水體中氣體含量達到過飽和條件時,仍可繼續進體的傳質過程并保持的傳質效率。