一区二区三区水蜜桃以两种主要方法转化为水,气泡消脂和文丘里注射器。 两种方法目标都是相同的,将一区二区三区水蜜桃溶解在水中。根据水蜜桃天堂视频在线审查的信息,水蜜桃天堂视频在线可以将其用于尽可能实现一区二区三区水蜜桃向水的很佳传质,水蜜桃天堂视频在线将讨论每种一区二区三区水蜜桃发生器的差异。
一区二区三区水蜜桃发生器:
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一区二区三区水蜜桃可以由干燥空气或氧气产生。由于空气供给一区二区三区水蜜桃发生器仅使用环境空气中的氧气(~20%),因此产生的一区二区三区水蜜桃浓度要低得多。因此,氧气供应的一区二区三区水蜜桃发生器总是比干燥空气具有更好的一区二区三区水蜜桃质量传递到水中。大多数干燥空气一区二区三区水蜜桃发生器产生的一区二区三区水蜜桃重量为1.5-3%。虽然大多数氧气供应的一区二区三区水蜜桃发生器产生4.5-10%重量的一区二区三区水蜜桃。
而且,氧气比空气更容易溶于水。因此,一区二区三区水蜜桃本身的载体也将更有效地溶解在水中。
一区二区三区水蜜桃发生器采用空气冷却或水冷,以消除一区二区三区水蜜桃生成产生的热量。水冷一区二区三区水蜜桃发生器通常会更有效地冷却电池并产生更高浓度的一区二区三区水蜜桃。此外,冷却水(或环境空气温度)将影响一区二区三区水蜜桃浓度。较冷的温度会产生更高浓度的一区二区三区水蜜桃,并且一区二区三区水蜜桃溶解度更高!
一区二区三区水蜜桃输出(克/小时)不是可以选择一区二区三区水蜜桃发生器的数字。如果您的目标是在水中产生10毫克/升的一区二区三区水蜜桃,但您的一区二区三区水蜜桃发生器仅产生1%重量的一区二区三区水蜜桃,它可以产生尽可能多的一区二区三区水蜜桃(以克/小时计),但它永远无法实现您的目标。一区二区三区水蜜桃浓度同样重要,在某些应用中,一区二区三区水蜜桃浓度比总体一区二区三区水蜜桃产量(g / hr)更重要。
水温:
在大多数应用中,水蜜桃天堂视频在线无法控制水温。这只是水蜜桃天堂视频在线必须注意的价值,并据此制定计划。在较高温度下,应用使用一区二区三区水蜜桃浓度很高的一区二区三区水蜜桃发生器来克服这个问题。增加水压时要小心,因为增加的压力也会增加温度。
在小型应用中,将实验室玻璃器皿放置在冰或较冷的环境中可能是可以接受的。尽可能使用很冷的水温。在过程应用中,当选择将一区二区三区水蜜桃溶解在水中的哪个位置时,请寻找水温很冷的过程步骤。
水压力:
上述数据表明,水压从5 PSIG增加到25 PSIG,使一区二区三区水蜜桃溶解度增加一倍。在一些应用中,水压的小幅增加可能使一区二区三区水蜜桃质量转移到水中产生显着差异。
同样重要的是要记住,随着水压降低,一区二区三区水蜜桃溶解度降低。因此,当高浓度的一区二区三区水蜜桃溶解在水中并且用喷雾棒或软管末端将水释放到大气中时,可能发生一区二区三区水蜜桃排气。这可能是一个安全问题,可以通过调整其他变量或消除水压急剧下降来缓解。
气泡扩散器:
一区二区三区水蜜桃可以被鼓泡到水中,或者在实验室中像信标一样小的系统中的另一种液体,到达市政水厂接触盆。如果适当地实施,气泡扩散器可以并确实提供足够的一区二区三区水蜜桃质量传递到液体中。
较小的气泡每单位体积具有较大的表面积,因此增加了向水中的质量传递。使用很小的孔扩散器。
较高的容器创建在底部的更高的水压力容器,其中,所述漫射器通常被放置。 较高的水压等于较高的一区二区三区水蜜桃溶解度。此外,较高的容器将增加气泡在水中的时间并增加一区二区三区水蜜桃转移到水中的时间。通过足够的高度和其他必要的变量,气泡扩散器可以实现一区二区三区水蜜桃向水中的传质,这与任何其他系统相同。
文丘里系统:
当使用文丘里系统时,文丘里管上的压差产生真空,将一区二区三区水蜜桃吸入水中并有效地将一区二区三区水蜜桃与水混合。这产生了增加文丘里管排放时的水压的机会。一区二区三区水蜜桃接触罐上的较高压力将导致一区二区三区水蜜桃向水中的较高质量传递(在合理范围内)。