超纳米气溶复氧系统(低压类)

超纳米气溶复氧系统(低压类)

所属分类: 超纳米气溶复氧系统

超纳米气溶复氧技术理论基础是利用亨利定律,通过提升溶气罐压从而提高水中溶解氧饱和度,同时结合溶气罐内部结构设计,如上下底半径,溶气罐高度等,辅以进水流量和进气流量的控制,确保氧气的初始气泡有60-90秒以上的停留时间,增大纳米气泡比例,降低微气泡概率分布。

产品详情

  超纳米气溶复氧技术理论基础是利用亨利定律,通过提升溶气罐压从而提高水中溶解氧饱和度,同时结合溶气罐内部结构设计,如上下底半径,溶气罐高度等,辅以进水流量和进气流量的控制,确保氧气的初始气泡有60-90秒以上的停留时间,增大纳米气泡比例,降低微气泡概率分布。

设备类型规模

氧利

用率

气泡

等级

单机最大

服务面积

水体

扰动

停留

时间

动力

效率

其他特点
超纳米气溶
复氧系统
6095%以上
底部充氧
纳米级
(肉眼不可见)
22万-45万无任何
扰动
30d以上2.5-4.0

1. 出水溶解氧浓度超饱和,无肉眼可见气泡;
2. 氧传质效率90%以上;
3. 不会对水体底部造成扰动,停留时间长,
   能快速改善水体水质;
4. 可固定,可移动,应用于河流、港渠、
   湖库等众多场景。

微纳米
曝气系统
60-90低于20%
中上层充氧
微米级50-300中上层
扰动强
低于2h<1.0

1. 出水溶解氧浓度饱和以内;
2. 氧传质效率低于40%; 
3. 改善水质效果有限;
4. 常用于河道治理,运维频繁。

常规曝气机
(喷泉、推流)
30-90低于10%
表面充氧
毫米级10-50表面
扰动剧烈
低于1h<0.2

1. 出水溶解氧浓度70%饱和以内;
2. 安装方便,占地少;
3. 常用于排口治理或景观水体治理。

低压类

高压类

应用场景:

应用场景:

大面积浅水水域、深水湖库

小规模水体生态修复、水体应急治理、消除黑臭水体

设备规模:

设备规模:

10kg(也可移动)、20kg级及以上

2kg、5kg

设备参数:

设备参数:

低压(0.3~0.5MPa),出水DO>70ppm,流量120~150m²/h

高压(2~3MPa),出水DO>60Oppm,流量3~3.5 m²/h

设备型号

气源

溶解氧
mg/L

装机功率

KW

装机
功率kW

运行功率

kW

电压

V

传质速率
Nkg ·h

最大压力
MPa

流量
m²/h

扩散距离
m

重量

t

主机外形又寸(气源外形又寸)

 

L(m)

B(m)

H(m)

占地 面积(㎡)

QR-UN 600-2

液氮

600

6.2

5.5

380

2

90

2

3.4

500

11

2.5

1.5

2.2

6

QR-UN 600-2A

制氮机

600

15.9

15

380

2

90

2

3.4

500

4

6

2.6

3

18

QR-UN 600-5

液氮

600

16.5

11

380

5

90

2

8.5

500

3

6

2.6

3

18

QR-UN 600-5A

制氮机

600

30

25

380

5

90

2

8.5

500

5

2(6)

2.6(2.6)

3(3)

24

QR-UN 70-5

液氮

70

30

22

380

5

90

0.5

75

500

4

6

2.6

3000

18

QR-UN 70-5A

制氮机

70

43

36

380

5

90

0.5

75

500

4

3.5(6)

2.6(2.6)

3(3)

30

QR-UN 70-10

液氮

70

56

30

380

10

90

0.5

150

500

4

6

2.5

3

18

QR-UN 70-10A

制氮机

70

80

55

380

10

90

0.5

150

500

6

3.5(6)

2.6(2.6)

3(3)

30

QR-UN 70-20

液氮

70

97

69

380

20

90

0.5

300

500

6

7(6)

2.6(2.6)

3(3)

40

QR-UN 70-20A

制氮机

70

145

117

380

20

90

0.5

300

500

10

2*7(6)

2*2.6(2.6)

2*3(3)

60

 

复氧量 2kg/h 设备

适用范围参数表(单位:万m3)

水深

溶解氧浓度5 (mg · L)

溶解氧浓度6 (mg · L)

溶解氧浓度7.5 (mg · L)

溶解氧浓度10 (mg · L)

2m

7.06 ~ 7.56

6.22 ~ 6.66

5.38 ~ 5.76

4.54 ~ 4.86

3m

7.56 ~ 8.06

6.66 ~ 7.10

5.76 ~ 6.14

4.86 ~ 5.18

4m

8.06 ~ 8.57

7.10 ~ 7.55

6.14 ~ 6.53

5.18 ~ 5.51

5m

8.57 ~ 9.07

7.55 ~ 7.99

6.53 ~ 6.91

5.51 ~ 5.83

 

复氧量 5kg/h 设备

适用范围参数表(单位:万m3)

水深

溶解氧浓度5 (mg · L)

溶解氧浓度6 (mg · L)

溶解氧浓度7.5 (mg · L)

溶解氧浓度10 (mg · L)

2m

17.6 ~ 18.9

15.5 ~ 16.7

13.4 ~ 14.4

11.3 ~ 12.1

3m

18.9 ~ 20.2

16.7 ~ 17.8

14.4 ~ 15.4

12.1 ~ 13

4m

20.2 ~ 21.4

17.8 ~ 18.8

15.4 ~ 16.3

13 ~ 13.8

5m

21.4 ~ 22.7

18.8 ~ 20

16.3 ~ 17.3

13.8 ~ 14.6

 

复氧量 10kg/h 设备

适用范围参数表(单位:万m3)

水深

溶解氧浓度5 (mg · L)

溶解氧浓度6 (mg · L)

溶解氧浓度7.5 (mg · L)

溶解氧浓度10 (mg · L)

2m

35.3 ~ 37.9

31.1 ~ 33.3

26.9 ~ 28.8

22.7 ~ 24.3

3m

37.9 ~ 40.3

33.3 ~ 35.3

28.8 ~ 30.7

24.3 ~ 25.9

4m

40.3 ~ 42.8

35.3 ~ 37.7

30.7 ~ 32.6

25.9 ~ 27.5

5m

42.8 ~ 45.4

37.7 ~ 40

32.6 ~ 34.6

27.5 ~ 29.2

关键词:超纳米气溶复氧系统(低压类)

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超纳米气溶复氧系统(低压类)

超纳米气溶复氧技术理论基础是利用亨利定律,通过提升溶气罐压从而提高水中溶解氧饱和度,同时结合溶气罐内部结构设计,如上下底半径,溶气罐高度等,辅以进水流量和进气流量的控制,确保氧气的初始气泡有60-90秒以上的停留时间,增大纳米气泡比例,降低微气泡概率分布。

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