微納米氣泡發生裝置和含油廢水的微納米氣泡處理方法,微納米氣泡發生裝置包括氣源,射流振蕩器,擴散器和廢液罐,氣源通過管路與設置在射流振蕩器上的入口連通,擴散器設置在廢液罐內,通過第二管路與設置在射流振蕩器上的出口連通,射流振蕩器內設置有振蕩部.含油廢水的微納米氣泡處理方法包括將含油廢水充入廢液罐中,將擴散器設置在廢液罐的底部,打開氣源驅動氣流至射流振蕩器內形成自激振蕩射流,其中的部分自激振蕩射流由第二管路導入擴散器中,在廢液罐中產生微納米氣泡,通過氣源持續通氣處理含油廢水.本發明的技術方案產生的氣泡尺寸穩定,系統能耗低,且結構簡單,便于組裝模塊化處理系統.

水里的氣泡四周存在汽液頁面,而汽液頁面的存有促使氣泡會遭受水的表面張力的功效。針對具備球型頁面的氣泡,表面張力能縮小氣泡內的氣體,進而使大量的氣泡內的氣體溶解到水里。依據楊-拉普拉斯方程組,P=2σ/r,P代表壓力升高的標值,σ代表表面張力,r代表氣泡半經。直徑在0.1毫米之上的氣泡所受壓力不大能夠忽視,而直徑10μm的細微氣泡會遭受0.3個大氣壓力的壓力,而直徑1μm的氣泡會受達到3個大氣壓力的壓力。微納米技術氣泡在水中的溶解是一個氣泡慢慢變小的全過程,壓力的升高會提升氣體的溶解速率,隨著著比表面的提升,氣泡變小的速率能變的變的越來越快,進而溶解到水里,理論上微納米技術氣泡將要消退時的受到壓力為無窮大。
微納米氣泡技術
納米氣泡技術不只是一個技術,也存在理論的問題,過去許多年理論上認為納米氣泡不可能在溶液中長時間存在,因為按照傳統理論,氣泡體積越小,因為表面張力造成的內部壓力越大,這種壓力計算值可以達到非常巨大,而根據氣體溶解亨利定律,壓力越大溶解量越大,溶解速度越快,因此隨著氣泡體積縮小,氣泡的壽命會指數下降,但是實際情況并不是這樣,納米氣泡能在溶液中長時間存在,給這種技術的應用提供了重要支持。但是氣泡長時間存在的理論解釋仍然不完善。
納米氣泡本質上是一種氣體溶解技術,不僅能提高溶解速度,也能有效提高氣體的表觀溶解度。這正是氣體生物學效應的重要基礎。因此納米氣泡技術與氫氣生物學簡直就是珠聯璧合。從事氫氣醫學技術開發的學者必須了解和掌握這種