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Leistungsmerkmale eines Feinblasendiffusors aus mikroporöser Keramikplatte

Der Mikro-Nano-Blasengenerator von Skyline ist eine neue Generation hocheffizienter und energiesparender Wasseraufbereitungstechnologie mit einem besonders breiten Anwendungsbereich in verschiedenen Branchen. Er birgt enormes Entwicklungspotenzial, da die funktionellen Eigenschaften der Blasen (z. B. Anionenblasen, langsame Blasenbildung, Ozon-ähnliche Blasenexplosion mit antiseptischer Wirkung, allmähliche Verkleinerung der Blasen usw.) bekannt sind und die Technologie ausgereift ist. Dadurch wird sich sein Anwendungsbereich weiter ausdehnen und das Marktwachstum entsprechend wachsen.

    Produktdetails

    Dieses Produkt nutzt eine vergrößerte Gas-Flüssigkeits-Kontaktfläche, um die Gesamtmenge des im Wasser gelösten Gases zu erhöhen. Das Gas strömt durch die extrem kleinen Poren einer mikroporösen Keramik-Belüftungsplatte im Nanometerbereich und zerstäubt in winzige, nebelartige Mikrobläschen mit Durchmessern zwischen 0,05 und 0,5 mm. Beim Aufsteigen der Mikrobläschen löst sich Sauerstoff im Wasser und sorgt so für eine effiziente Sauerstoffanreicherung. Die Lösungseffizienz ist direkt proportional zur Gasaustrittstiefe. Die Belüftungsplatte dieses Produkts ist bis zu 700 kPa druckbeständig und kann in Flüssigkeiten bis zu einer Tiefe von 60 Metern eingesetzt werden. In Bereichen ohne Stromversorgung kann sie direkt mit einer Hochdruck-Sauerstoffflasche betrieben werden, ohne dass Strom benötigt wird.

    Produktmerkmale

    Hohe Absorptionseffizienz: Die mikroporöse Keramikplatte hat eine Porengröße von 0,5-0,8 Mikrometern, und der Durchmesser der nebelartigen Bläschen beträgt 0,05-0,5 mm.

    Unter den empfohlenen Standardströmungsbedingungen beträgt der Sauerstofflöslichkeitswert (SOTE) 35 % bei einer Wassertiefe von 1 Meter, und die Absorptionsrate steigt mit jedem zusätzlichen halben Meter Wassertiefe um 5–8 %. Hohe Druckbeständigkeit: Die maximale Druckbeständigkeit erreicht 700 kPa.

    Korrosionsbeständigkeit: Beständig gegen Meerwasserkorrosion und UV-Strahlung, mit einer Lebensdauer von 5-8 Jahren.

    Einfache Installation: Dank Schnellkupplungen ist die Installation unkompliziert.

    Flexible Kombinationsmöglichkeiten: Kann einzeln oder in Kombination verwendet werden.

    Hohe Energieeffizienz: Funktioniert im Normalbetrieb bei einem Druck von 150-200 kPa.

    Debugging-Verfahren und -Methoden

    1. 1. Nach der Installation der nanostrukturierten mikroporösen Keramik-Belüftungsplatte gemäß dem typischen Installationsschema ist sicherzustellen, dass die nanostrukturierte mikroporöse Keramik-Belüftungsplatte waagerecht im Wasser liegt. Überprüfen Sie erneut, ob alle Komponenten ordnungsgemäß installiert und unbeschädigt sind.
    2. 2. Stellen Sie den Ausgangsdruck der Gasquelle (Flüssigsauerstoffflasche) auf 350 kPa ein. Stellen Sie den Druck des Ausgangsdruckregelventils auf 150–200 kPa ein. (Anpassen Sie die Werte entsprechend dem Sauerstoffbedarf.)
    3. 3. Öffnen Sie das Durchflussmesserventil langsam. Sobald sich einige Bläschen auf der Oberfläche der Belüftungskeramik bilden, überprüfen Sie alle Rohrverbindungen erneut auf Dichtheit. Sind keine Lecks vorhanden, stellen Sie den Durchflussmesser auf den gewünschten Durchfluss ein.

    Funktionsprinzip

    1. Dieses Produkt nutzt eine vergrößerte Kontaktfläche zwischen Gas und Flüssigkeit, um die Gesamtmenge des in der Flüssigkeit gelösten Gases zu erhöhen. Das Gas strömt durch die extrem kleinen Poren einer mikroporösen Keramikdiffusorplatte im Nanometerbereich und zerstäubt in der Flüssigkeit zu winzigen, nebelartigen Mikrobläschen mit Durchmessern zwischen 0,05 und 0,5 mm. Beim Aufsteigen der Mikrobläschen löst sich Sauerstoff im Wasser und sorgt so für eine effiziente Sauerstoffanreicherung. Die Lösungseffizienz ist direkt proportional zur Gasaustrittstiefe. Die Belüftungsplatte dieses Produkts ist bis zu 700 kPa druckbeständig und kann in Flüssigkeiten mit einer Tiefe von weniger als 60 Metern eingesetzt werden. Sie kann direkt mit einer Hochdruck-Sauerstoffflasche in Bereichen ohne Stromversorgung verwendet werden und benötigt daher keinen Strom.

    Routinewartung

    1. Die routinemäßige Wartung der nanometergroßen mikroporösen Keramik-Belüftungsplatte umfasst die regelmäßige Reinigung der Oberfläche der Keramikplatte. Die spezifischen Reinigungsmethoden sind wie folgt:
    2. 1. Normale Reinigung: Entfernen Sie Ton oder andere Verschmutzungen von der Oberfläche der nanoporösen Keramik-Belüftungsplatte manuell mit einer harten Nylonbürste (Metallbürsten sind nicht zulässig). Alternativ kann die Platte mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden. Trocknen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich ab, bevor Sie sie in sauberes Wasser legen. Polieren Sie die Oberfläche der Keramikplatte mit 1500er oder 2000er Schleifpapier, bis die alte Oberflächenschicht entfernt ist. Prüfen Sie anhand des Ergebnisses, ob eine erneute Reinigung erforderlich ist, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt ist. Unter normalen Umständen lassen sich die meisten Verstopfungsprobleme der nanoporösen Keramik-Belüftungsplatte mit den oben genannten Reinigungsmethoden beheben. Sollte das Reinigungsergebnis weiterhin unbefriedigend sein, ziehen Sie eine Säurereinigung in Betracht.
    3. 2. Säurereinigung: Vor der Säurereinigung eine normale Reinigung durchführen. Nach der normalen Reinigung die nanoporöse Keramik-Belüftungsplatte gründlich trocknen. 5–10%ige Salzsäure in ein ausreichend großes Gefäß geben (die Konzentration der Salzsäure sollte 10% nicht überschreiten). Die nanoporöse Keramik-Belüftungsplatte in die Säurelösung eintauchen, sodass der Flüssigkeitsstand ca. 3 mm über der Oberfläche der Keramikplatte liegt. 12 Stunden einweichen lassen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und 15 Minuten lang in klarem Wasser belüften, um die Säurelösung vollständig zu entfernen. Je nach Reinigungsergebnis entscheiden, ob die Reinigung wiederholt werden muss, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt ist.

    Anwendungsgebiete

    1. 1. Aquakultur: Industrielle Kreislaufanlagen, industrielle Halbkreislaufanlagen, Durchflussaquakultur, Teichaquakultur, Käfigaquakultur, Fischbrüterei, temporäre Hälterungsbecken, Aquarien- und Zierfischzucht, Erhöhung der Besatzdichte, Senkung der Zuchtkosten und Notstromversorgung bei Stromausfällen.
    2. 2. Lebendfischtransport: Erhöhung der Transportdichte von Lebendfischen, Verringerung der Sterblichkeitsrate und Senkung der Transportkosten.
    3. 3. Verarbeitung lebender Fische: Kohlendioxid-Narkose zur Reduzierung der Stressreaktion lebender Fische in Hälterungsbecken.
    4. 4. Abwasser- und Kläranlagenbehandlung: Hocheffiziente Belüftung, Sauerstoffanreicherung und pH-Wert-Regulierung mittels Kohlendioxid. VII. Produktvorteile

    5. Unser Vorteil
    6. 1. Hohe Druckbeständigkeit, gute Dichtungsleistung und geringe Verstopfungsneigung.
    7. 2. Die Keramikoberfläche ist ebener, weist eine höhere Festigkeit auf, hat keine langen Streifen und keine Risse.
    8. 3. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten der Branche ist es schwerer und bewegt sich im Wasser weniger leicht.
    9. 4. Die Keramikdicke ist doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Produkten der gleichen Branche.
    10. 5. Die Porengröße beträgt 0,8 Mikrometer, und die Poren sind gleichmäßig. Im Vergleich zu Porengrößen von 1,0 oder 1,2 Mikrometern in derselben Branche sind die Blasen kleiner, die Sauerstofflösungseffizienz ist höher, wodurch Sauerstoff gespart und Kosten gesenkt werden.
    11. 6. Höhere Sicherheit: Die Keramikplatte besteht aus bei 350 °C gebranntem Aluminiumoxid. Das Produkt erfüllt die RoHS-Standards hinsichtlich Sicherheit und Hygiene und reagiert nicht mit Wasser. Im Vergleich zu Belüftungsplatten aus Legierungen (gebrannten Metallen) ist es sicherer.

    Technische Parameter

    Modell

    Abmessungen

    (cm)

    Gewicht

    (kg)

    Keramikbereich

    (cm²)

    Druck

    (MPa)

    Maximaler Druck

    (MPa)

    Maximaler Stehdruck (MPa)

    Durchflussrate

    (L/min)

    Grundmaterial

    Luftschlauch

    (Außendurchmesser)

    SK350

    37,5*10,4*24

    2

    186

    0,15-0,2

    0,35

    0,7

    1,0-1,5

    ABS

    8 mm oder 12 mm

    SK390

    68,0*8,0*28

    2,5

    390

    0,1-0,15

    0,35

    0,7

    1,0-1,5

    ABS

    8 mm oder 12 mm

    Produktbilder und Funktionsdiagramme

    Sendung 1

    Anwendungsgebiete

    1. Kreislaufanlagen für die Aquakultur (RAS): Belüftung mit reinem Sauerstoff, Biofilterbelüftung, Reservoirbelüftung
    2. Durchfluss-Aquakultur: Belüftung mit reinem Sauerstoff, Reservoirbelüftung
    3. Offene Teichwirtschaft: Teichbelüftung, lokale Notbelüftung in den Futterbereichen
    4. Kultivierung von Mikroorganismen und Mikroalgen: Belüftung
    5. Sonstige: Denitrifikation, Belüftung

    XIII. Projektfallstudien

    ● Zielarten: Seltene Wasserorganismen des Jangtsekiang
    ● Landwirtschaftliche Fläche: 2400 m²
    ● Landwirtschaftsmodell: Industrialisiertes Kreislauf-Aquakultursystem
    ● Bauinhalt: Es werden mehrere unabhängige Wasseraufbereitungsanlagen mit Kreislaufsystem für verschiedene Funktionsbereiche sowie ein digitales Managementsystem installiert.
    Um den Bedürfnissen verschiedener Aufzuchtphasen gerecht zu werden, umfasst der gesamte Produktionsprozess ein System zur Erhaltung der Elterntiere, ein System zur Aufzucht der Jungfische, ein System zur Inkubation in einem Rundbecken, eine Rohwasseraufbereitung und einen Bereich für die künstliche Laichabsetzung.
    • Diffusor4Sendung 8
    • Diffusor5
    • Sendung 6
    • Diffusor7