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由于微纳米气泡体积小,在水中上升速度慢、存在时间长,也可以用在无土栽培及水产养殖中,用于水体杀菌、增加水体供氧等。微纳米气泡在破裂时还能产生大量自由基,可用于降解常规条件下难以降解的污染物,在工业和环境领域也有很高的环保应用价值。此外,微纳米气泡在清洗工业器件的微孔表面、深层清洁皮肤等方面也有不可替代的应用价值。...
(3)与活性污泥沉降比的对应关系:食微比表现对应沉降比表现食微比过低1、沉降过程可出现活性污泥过多,絮体小2、活性污泥色泽较深3、沉降过程较迅速4、上清液带有小颗粒5、沉降的活性污泥压缩性好食微比过高1、活性污泥稀少2、活性污泥色泽鲜淡3、絮凝沉降速度相对缓慢4、上清液浑浊5、沉降活性污泥阶段压缩性差5、溶解氧运行中的溶解氧监测主要依靠在线监测仪表,便携式溶解氧仪和实验测定,3种方法监测,仪器需要经常对比实验测定结果以确保仪器准确...
(3)与活性污泥沉降比的对应关系:食微比表现对应沉降比表现食微比过低1、沉降过程可出现活性污泥过多,絮体小2、活性污泥色泽较深3、沉降过程较迅速4、上清液带有小颗粒5、沉降的活性污泥压缩性好食微比过高1、活性污泥稀少2、活性污泥色泽鲜淡3、絮凝沉降速度相对缓慢4、上清液浑浊5、沉降活性污泥阶段压缩性差5)溶解氧 运行中的溶解氧监测主要依靠在线监测仪表,便携式溶解氧仪和实验测定,3种方法监测...
因此,较小尺寸的气泡往往是通过消耗大量的液相体积流量来实现的,从而使得整个微通道内气液微分散体系的比表面积严重下降。Su等[24]系统性地总结了微通道内气液两相流的流动行为和传质特性,由于大多气液反应过程的传质阻力都集中于液相,因此提高气液传质比表面积的同时还能减小相邻气泡间液相的体积是进一步提高微通道内气液反应性能的关键。...
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