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    微纳米气泡的详细讲解.doc

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    微纳米气泡的详细讲解.doc

     微纳米气泡的详细讲解 1,关于微纳米泡沫的研究,进行到什么阶段?对微纳米泡沫的研究现在刚刚开始了。关于微纳米泡沫其本身的事情。关于微纳米泡沫发生了的液体的事情。关于微纳米泡沫组合什么产生效果的事情。随着微纳米泡沫的供给,产生对象物的效果的事情。最近,关注微纳米泡沫的特征,开始研究的研究人员以及企业正急速增加。从此研究发展,并且被期待出现稳定出色的成果。 2,在经营什么样的产品?经营由敝公司技术人员研究开发的液二相盘旋式微纳米泡沫装置。微纳米泡沫发生装置,是小型的高性能的,并且基本使用作为生物合适物质的"水"和"空气",所以称之为安全/安心的技术。 3, 到现在有被应用的实例吗? 由于1998年的大规模红潮,广岛湾的牡蛎养殖业受到了大的打击。为解决这种局势,从第二年起微纳米泡沫技术被使用了。其结果,不仅改进夏季的缺氧, 防止大量斃死,而且促进牡蛎的成长的生理活性效果被确认了。具体通过此技术的应用5个月的时间培养出一年生长期的“新牡蛎”的供应经过30年以后变得可能了。次年, 广岛历史上首次的"夏天牡蛎"诞生了。"夏天牡蛎"的夏天发货变得有可能,是微纳米泡沫灭菌的结果。另外,这些成果被日本放松协会新闻7在全国转播了。(1999年6月24日, 1999年12月14日,2000年8月20日) 4,什么是微纳米泡沫?微纳米泡沫是指,发生时直径十微米和数十微米之间的微小的气泡。决定称"发生时"是有特别的意义。理由是因为那个大多数的泡沫自己收缩,并且有着变为更小的微纳米泡沫的重要的性质。非常重要的是这些气泡与以往经常被使用的毫米泡泡有着本质性区别的物理化学特点。在这层意义上微纳米泡沫表现为从来没有的"革新性机能的物质"。发挥这个微纳米泡沫的特点,可以使革新独创性的技术开发变为可能,所以也可以称它是切开21世纪梦想的技术。 5,“微纳米泡沫”的名称是从什么时候,被谁起用的?从1990年代后半起, 微纳米泡沫"的用语广泛地开始普及了。当时,作为血液造影液," 微纳米泡沫"这个的用语已经被使用,但是被限制在那个领域之内。理由是发生大量微纳米泡沫的装置没被开发, 其开发是从1990年代后半开始的。据报纸报道, 1998年7月24日日刊工业报纸的头版头条报道微纳米泡沫发生装置。另外,次年由日本放松协会新闻做了关于使用微泡泡发生装置的广岛牡蛎养殖改进的报道。据说“微纳米泡沫”名称的扩展,及其用语的开始使用大约是1995年前后。 6,微纳米泡沫的研究是从什么时候开始的?微纳米泡沫的研究的开始是1980年代初下水处理使用的装置的开发。具体情况在敝公司主页的"微纳米泡沫研究的墙"中有叙述, 其装置被称为W型装置,发生宏观的气泡的同时,由于那个不旋转的断作用使其产生微观的气泡。随后,考虑是不是不能只发生微观的气泡,那个原型的装置在1990年代初做成的。随后经过改进, 1994,5年前后,现在的M型装置完成。因此关于微纳米泡沫的研究好象是大约1995年起开始的。稳定的开发微纳米泡沫发生装置,初次開始了正式的研究。 7,对气泡叫法不同是因为什么?是因为气泡径分别有不同的特殊性。气泡的直径为10-数十个微米以下的微小的气泡, 是微泡泡,气泡的直径数百个纳米10微米的微小的气泡, 叫"微纳米泡泡“,几百个纳米不到的微小的气泡叫“纳米泡泡”。这样定义气泡径的叫法,是因为不同的气泡有不同的特点。 8,微纳米泡沫的发生方式是?是气液二相高速盘旋方式。为使微纳米泡沫发生,把气泡块用微大小切断。为使那个成为可能,做以下2阶段的流体力学性的控制。【第一阶段】 在装置内部,使液体以及气体的二相盘旋回流发生,随着遠向心分離回旋,使装置中心部形成高速旋转的气体空穴。然后,把这个空穴部用压力弄细成龙卷风状,注意使更高速 回旋的不旋转的断式发生,并且注入使被在这个空穴部从装置上部吸入了的气体通过。【第二阶段】进行这个高速旋回式的气体空穴部被流体力学性的控制切断,并且使它粉碎所以大量使微纳米泡沫发生。这个切断/粉碎是由在装置出口附近安放的内外的气液二相流体的旋回而被实现。在本方法的这个2阶段的控制结合在一起,以几百个万转分秒速的高速旋回作为重要的特征被业内人士关注。 9,微纳米泡沫发生系统是什么样的?产生微纳米泡沫,作为动力需要水泵。简单地大量的均等的产生微纳米泡沫是本装置的特征。微纳米气泡泡沫发生后在装置喷口附近会有大量的微纳米泡沫。在水中不合为一体而气泡之间均一分散。这个气泡正含有负电荷的性格。 10微纳米泡沫的特征是什么?因为微纳米气泡从微纳米变小到纳米,气泡由大变小自己快速收缩而产生其重要的特殊性。泡沫旺盛地上升并弹出水面消失是一般的概念。但是微纳米气泡与以前的毫米大小以上的气泡不一样,一边上升,一边收缩,并且在水中消失。在传统的研究中,以下五个特征作为微纳米泡沫的基本的性格。大量的产生微纳米气泡。使几乎相等的产生微纳米气泡,并且在分散。有平缓的流动和扩散的特殊性。有固有的的物理化学性的特殊性。针对活体诱发出生理活性。此类的多技能性和高机能性证明会对水质净化以及水产养殖提供了划时代的技术成果。 11,气体液体的种类?至于微纳米泡沫,可以根据被那一种液体和吸入的气体的种类分类。可以把作为对象的液体分为淡水,海水,自来水或者含有药物的人造水。可用气体除了空气以外还有纯氧,碳酸气体等特殊的气体。针对景观水区域氧密度的改进课题,微纳米泡沫不仅能改进水中的溶氧度,而且还会防止缺氧。溶氧度是指在水中溶化的氧的密度。如果溶氧度变得2mg/L以下大多数的海洋生物不能生存。在水库蓄水池底部深处缺氧的时候无氧水域被形成。这里因为存有大量的各种金属离子等开闸时大量溶出下流,这样在河川以及全体水坝以及下游水域的净水产生影响。在海洋环境植物性浮游生物因大量的降雨而大量发生,并且它们在灭绝过程会消费大量的氧。海域的缺氧水域会被形成。这样的缺氧水域的形成,会长达好长时间,所以针对这种情况我们需要经常维修和观测。微纳米气泡比毫米气泡比较因气液界面的表面积大大增加所以 微纳米泡沫在溶解氧的改进方面会发挥出色的威力。 12,微纳米海水气泡和微纳米自来水气泡有什么差别?当表面张力低落的时候泡沫变得容易发生。海水跟自来水相比较,海水的表面张力低,泡沫的形成变得容易。而且有机物的混入让泡沫的界面的粘性增加,而且会把泡沫的寿命延长。因为这些原因,微纳米海水气泡量是微纳米自来水气泡的约5倍。 13,微纳米气泡的上升速度是多少?一个10m的气泡,以100m/每秒的速度上升。其速度相当于上升1米大约需要3小时。 14,微纳米气泡发生以后,会不会有泡泡之间合为一体,变成毫米泡泡的情况?微纳米气泡之间的合体现象是不发生。因微纳米气泡发生时的气泡径是10-几十个m大小,并且多数是带有负电性质,所以互相抗拒。这个特点作为其重要的性格被注目。 15,微纳米气泡随着液体的温度有变化吗?当然有变化的。依赖液体的温度,微纳米气泡的发生状况也会不同。一般,温度低发生气泡量大,温度低则气泡量变得少。 16,如果微纳米气泡在液体中大量发生,液体的体积会增加吗?因供给微纳米气泡尽管是少量,但是还会增加体积的。但是气泡随着气泡的融化,和到达水面消失等原因引起体积特别变化大的可能性会减少。 17,微纳米气泡的通称,以什么地方为界而变化?据最新的研究成果,是否是微纳米气泡,主要是根据是否自己会收缩,而被区别。因毫米气泡不会收缩,而且能一边上升,一边气泡逐渐会变大。微纳米气泡则相反,称为收缩的气泡。这个境界的气泡径被叫"界限气泡径",是50微米左右。当然,这个界限气泡径,与各种各样的发生条件也许不同,但是肯定成为一个界限的气泡直径。 18,毫米泡泡和微纳米气泡就性格来说有什么不同吗?两者有全然不同的性格。微纳米泡有着毫米泡泡没有的固有的物理化学性的特殊性,被称之为"大小效果"。至于这个效果, 不仅依赖于它的发生方式以及微纳米气泡发生的周围环境而且还有水的性质。 19,为什么微纳米气泡在液体中的上升速度比毫米气泡慢?因为气泡的上升速度随着气泡径的大小不同而不同。普通气泡的上升速度被认为和沙立子在水中沉入的速度相同。实际是上升,而不是沉降,它被"斯多樟的法则"说明。决定微纳米气泡的上升速度慢的原因是因为它的气泡直径小于50微米以下。 20,好象比微纳米气泡还要小的纳米泡沫被发现了,更小的纳米气泡存在吗?微纳米气泡收缩,变成"纳米气泡"。这个过程被在今年的日本混相流学会年会2005被(德山技校)详细报告了。据说, 微纳米气泡和纳米泡泡之间的差异,被认为对收缩速度有着非常大的不同。微纳米气泡收缩速度快,并且急剧变小。变得更小,转移成纳米气泡。 21,引起微纳米气泡收缩活动的原因是什么?在微纳米气泡发生装置气液混合中心高速旋回的核心空穴部形成负压,并且超高速不被使变成的断撕碎的事成为"开端"。因为微纳米气泡的周围的压力也比微纳米气泡里面的气体高,所以微泡泡趋向收缩。但是也有不收缩的。加压控制方式也会(因为施加压力,把气体送进液体,并且随后开放压力所以由于气泡发生的方式),发生数十个m的气泡,并且是白色, 被表现为“牛奶白色”。这种白色气泡难以收缩或者收缩需要时间,这种特征与使用高速切断方式发生了的气泡不一样。微纳米气泡的发生状况不同会受温度的影响。一般情况下,温度越低发生量大,温度高发生量变得少。 22,发货期限是多少?微纳米气泡发生装置有库存的情况下发货期限不会长。 23,有氯乙烯制和不锈钢制,怎样划分使用方法?根据使用的液体的温度,区别其使用办法。比方说氯乙烯,不能在超过80度的高温中使用。 24,正在做污水处理的研究,需要一套装置做试验可否能够买到?根据污水的种类以及处理的量,微纳米气泡发生装置的性能和作用不同。仅凭通过对污水注入微泡沫,不可能有什么效果的。首先调查污染原因,并且需要具体的除污方法。 25,想试微纳米气泡发生装置,并且请教压缩机的压力。通常作为动力源使用的水泵是自吸泵,所以不需要压缩机。但是针对海洋,水坝,湖等水深超过6米的情况下对应适当的对应,需要使用小型压缩机。 26,发生装置的气泡直径是多少?本装置发生的气泡径的大小,大部分是5-30m。因为这些气泡在几十个秒内收缩,所以从微纳米气泡迅速变成纳米泡泡。如果在水浅的地方发生气泡时候,水面上能看得见的小的泡沫正和垃圾一起浮上来。但是如果在深的地方,气泡会在到达水面之前消失,并且融化。 27,微纳米气泡的影响范围是多少?微纳米气泡因为上升速度非常慢所以广范地扩散(在静水情况下气泡横向移动速度为500米/小时)。在水坝蓄水池,有着不是纵向而是横向散布的特殊性,一般能够在200米的范围内能测出。 28,花费多少电费?电费根据使用的水泵而不同,但是通常使用大约200-400瓦的水泵,所以电费微小。 29,想在海上使用,可以吗?借用船的动力,能发生微纳米气泡。在这种情况下,船上应设置高压水泵。在没有条件情况下,可用发电机,或能潜水泵。 30,如果发生装置变得小,气泡直径也变得小吗?现在有8种型号的微纳米气泡发生装置,哪一种装置都能调节空气,所以能制作出各种各类的气泡。因而,气泡径的大小和装置的大小没有关系。 31,微纳米气泡发生装置的寿命多长?还有,怎么样更换部件?微纳米气泡发生装置的保障期间是1年,但是1年以后也可以用。只是考虑到沙子等对装置会起到损坏请事前做好确认。另外,在保障期间内损坏了的,可以保修。 32,想在液体里混入污浊物做试验,不会出现装置被堵塞的情况吗?堵塞是基本上不发生的。重要的是水泵吸入口我们配有过滤设备,但是通常直径23毫米的懸濁物也不发生堵塞。附带说一下,装置的流入口是几毫米,比它小的颗粒可以通过。 33,能用特殊材料制作微纳米气泡发生装置吗?发生装置的材料,基本上是硬质氯乙烯和不锈钢,但是也能用其他的材料制作。比方说,聚四氟乙烯树脂,氟树脂,聚丙烯树脂或者钛也能制作。这种情况,属于特别订货商品。 34,微纳米发生装置中,听说水和空气高速旋转,请问是转速是多少,还有,在周围同样高速旋转的有什么物体?跟据最近研究成果,装置里面的旋回速度是大约超过600转秒,这个相当于3万6000转每分钟。这个是被称为超高速盘旋的理由。在我们周围,汽车的引擎硬盘是最高速5000转分 1万转分,可想而知微纳米气泡发生装置的旋回速度多么快,这种超高速旋回性能,引出了微纳米发生装置不可思议的魅力机能。 35,至于空气量的调制,怎么做?在微纳米气泡发生的时候,吸入的空气的调制很重要。特别是在淡水里使用的时候,需要空气的调制。空气的调制由调整附件的空气阀来进行。 36,取得专利了吗?微纳米气泡发生装置2006年10月17日已在中国国家知识产权局申请了发明专利(申请号为:200610140565.5),2007年在韩国申请了发明专利(申请号:10-2007-0080200)。 37,好像是在水利部天津重点试验基地和滇池进行了试验,想得到这些实验的资料可能吗?希望得到研究资料的烦请在我们公司联系申请。如果手头有符合的的资料,可以用e-mail 发送。  38,现在排水处理等用法有出惊人效果的实例吗?有。请看株式会社夏普的主页6月15日新闻发布。据这个新闻, 介绍依靠微纳米气泡技术成功开发世界最初的半导体工厂的排水处理的实例。 39,想每分钟产生大量的微纳米气泡,存在可能性吗?同时用5060台微纳米气泡发生装置同时工作的话完全可能。 过去在水坝,蓄水池的净化有过实际成果。这种情况下因为用1台水泵,所以节省能源。另外,因为本装置能根据实际的现场的状况来设计,可以通过具体地商谈对应。 40,针对开展各项试验,我们想实际访问贵公司,听取建议,参观正在运转的装置等能被允许吗?访问以及实际演示可能,所以请来点咨询。  42,“白色的牛奶状的泡沫”和高速旋回式所发生的微纳米泡沫有什么地方不同?通过最近研究,其不同点非常变得明了。首先,从外表,有以下不同。被称为“象白色牛奶的泡沫” 大多数是被加压减压方式而形成的。用水泵施加压力,并且加空气,让空气在加压下气液强制融合在一起通过装置,并且使之产生气泡。小气泡核扩张,变成显得白色的气泡。因为这个气泡是由于压力开放扩张了的气泡,所以不能控制气泡的直径。仔细观察发生之后的气泡,可以观察到许多几十m的气泡。但是绝大多数的是70微米80微米之间的气泡显得出乳白色。但是在高速旋回切割方式发生的微纳米气泡,在淡水里,看着不是很白(发浅灰色)。只要不给很强有力的光源,还是透明,就连有没有气泡都不太清楚。经常会有微纳米气泡看不见疑问,这时候我的答案是“烦请用手电筒照一下水体,水体立会有光线的”。这时候对方回传过来“这个是微纳米气泡泡吗”的被领会了的回答。就是说:气泡越小, 在淡水里更显得透明。越靠近纳米的大小,越发显得透明。甚至陶瓷器,供室外电灯使用的覆盖物也透明。显得不透明的时候是因为光线不透过得原因。我们自古以来就认为泡沫是白色的这都成为一般常识。所以,想要好好理解微纳米气泡以及纳米气泡, 首先需要更换这个常识。  -本洲(北京)納米科技有限会社住所:北京市朝陽区望京新興産業区利澤中園106号402A-6  電話: 010-6439-8905    010-5173-4719   010-5173-4785 携帯: 1355-205-1133                郵便番号:100102E-mail:jinqiang68  (中国公司网页)http:/www.shin-shin-(日本公司网页)(望京留学生创业园网页)     

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