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Gelöster Sauerstoff und Nanoblasen

Einführung

Gelöster Sauerstoff
Gelöster Sauerstoff

Gelöster Sauerstoff (DO) bezeichnet den Gehalt an freiem, nicht gebundenem Sauerstoff in Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Der DO-Wert ist ein wichtiger Parameter für die Wasserqualität und den Prozess, in dem du das Wasser verwendest. Eine ultrafeine Blase, auch Nanoblase genannt, ist kein gelöster Sauerstoff; eine Blase ist ein Gashohlraum im Wasser oder einer anderen Flüssigkeit.

Normalerweise ist die Belüftung eine Technologie, um den Sauerstoffgehalt im Wasser zu erhöhen. Mit der Nanobubble-Technologie können wir den Sauerstoffgehalt im Wasser auf zwei Ebenen erhöhen: Die erste Ebene ist der gelöste Sauerstoff, die zweite Ebene sind die Blasen oder Gaseinschlüsse im Wasser. Aus diesem Grund bezeichnen wir die Erzeugung von Nanoblasen auch als verbesserte Belüftungstechnologie.

Die folgenden Faktoren beeinflussen den Gehalt an gelöstem Sauerstoff:

  • Die Temperatur des Wassers
  • Der Salzgehalt des Wassers
  • Die Höhe des Betriebs (atmosphärischer Druck)
  • Die Biologie im Wasser wird durch die Atmung von Fischen und Pflanzen beeinflusst

Die Beziehung zwischen der Wassertemperatur und dem Sauerstoffgehalt ist invers: Kaltes Wasser kann mehr Sauerstoff speichern als warmes Wasser. Die ultrafeinen Blasengeneratoren auf dieser Website setzen Gase und Flüssigkeiten unter Druck; daher können sie das Wasser übersättigen. In der Natur ist unter normalen Bedingungen ein Sättigungsgrad von 100% das Maximum.

Luft enthält 20,95% Sauerstoff. Bei normalem Luftdruck (760 mmHg) beträgt der Druck oder die "Spannung" von Sauerstoff in der Luft 159 mmHg (760 x 0,2095). Der Druck des Sauerstoffs in der Luft treibt den Sauerstoff in das Wasser, bis der Druck des Sauerstoffs im Wasser gleich dem Druck des Sauerstoffs in der Atmosphäre ist. Wenn der Druck des Sauerstoffs im Wasser und in der Atmosphäre gleich ist, hört die Nettobewegung der Sauerstoffmoleküle aus der Atmosphäre in das Wasser auf. Das Wasser befindet sich dann im Gleichgewicht oder in der Sättigung mit gelöstem Sauerstoff (DO), wenn der Sauerstoffdruck im Wasser dem Druck des Sauerstoffs in der Atmosphäre entspricht.

PPM versus mg / L

Wir werden oft gefragt, was der Unterschied zwischen DO ppm und DO mg/L ist. Auf den ersten Blick scheint es sich um zwei sehr unterschiedliche Formen der Messung zu handeln. Es sind beides Verhältnisse, und um zu sehen, wie sie sich zueinander verhalten, ist es am einfachsten, mit ppm, also parts per million, zu beginnen. Nehmen wir an, du versuchst, den Salzgehalt des Meerwassers zu bestimmen, und erhältst einen Wert von 36.000 ppm; das bedeutet, dass auf eine Million Teile Wasser 36.000 Teile Salz kommen.

Was sind die Teile? Teile können in jeder Einheit gemessen werden: in Litern, Eimern oder einem Tropfen Wasser (wie Orangensaft oder Benzin). Die Größe der Probe ist irrelevant. Wichtig ist das VERHÄLTNIS der getesteten Teile (Salz) zur Gesamtzahl der Teile (Meerwasser). ppm ist leicht zu verstehen, aber wie sieht es mit mg/L aus?

Ein Liter Wasser (das ist ein metrisches Maß für das Volumen oder die Kapazität) wiegt 1 Kilogramm. Das sind 1.000 Gramm. Jetzt stell dir ein Milligramm vor. Es ist 1/1000stel eines Gramms, also 1/1.000.000stel eines Kilogramms. Anders ausgedrückt: Ein Liter Wasser wiegt 1.000.000 Milligramm. Eine Million Milligramm... siehst du, worauf das hinausläuft? Für unsere Zwecke sind 36.000 Milligramm pro Liter gleichbedeutend mit 36.000 Teilen pro Million.* Beide Maße geben an, wie viele Teile (Milligramm) in einer Million Teile (Liter) enthalten sind.

Damit diese Messungen in der Realität absolut gleich sind, müssen sie mit reinem Wasser bei Standardtemperatur und -druck durchgeführt werden. Die meisten Prüfgeräte verfügen über eine automatische Temperaturkompensation (ATC), die diesen Unterschied ausgleicht.

Tabelle der DO-Werte

Werte für gelösten Sauerstoff, Sättigungspunkt und Übersättigungswerte

TemperaturDO (mg/L)DO (mg/L)DO (mg/L)DO (mg/L)DO (mg/L)
(Grad C)100%200%300%400%500%
014.629.243.858.473
114.1928.3842.5756.7670.95
213.8127.6241.4355.2469.05
313.4426.8840.3253.7667.2
413.0926.1839.2752.3665.45
512.7525.538.255163.75
612.4324.8637.2949.7262.15
712.1224.2436.3648.4860.6
811.8323.6635.4947.3259.15
911.5523.134.6546.257.75
1011.2722.5433.8145.0856.35
1111.0122.0233.0344.0455.05
1210.7621.5232.2843.0453.8
1310.5221.0431.5642.0852.6
1410.2920.5830.8741.1651.45
1510.0720.1430.2140.2850.35
169.8519.729.5539.449.25
179.6519.328.9538.648.25
189.4518.928.3537.847.25
199.2618.5227.7837.0446.3
209.0718.1427.2136.2845.35
218.917.826.735.644.5
228.7217.4426.1634.8843.6
238.5617.1225.6834.2442.8
248.416.825.233.642
258.2416.4824.7232.9641.2
268.0916.1824.2732.3640.45
277.9515.923.8531.839.75
287.8115.6223.4331.2439.05
297.6715.3423.0130.6838.35
307.5415.0822.6230.1637.7
317.4114.8222.2329.6437.05
327.2814.5621.8429.1236.4
337.1614.3221.4828.6435.8
347.0514.121.1528.235.25
356.9313.8620.7927.7234.65
366.8213.6420.4627.2834.1
376.7113.4220.1326.8433.55
386.6113.2219.8326.4433.05
396.5113.0219.5326.0432.55
406.4112.8219.2325.6432.05
416.3112.6218.9325.2431.55
426.2212.4418.6624.8831.1
436.1312.2618.3924.5230.65
446.0412.0818.1224.1630.2
455.9511.917.8523.829.75

Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser

Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser bei verschiedenen Drücken

Grafische Darstellung der Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser bei verschiedenen Drücken. Achte bei der Auswahl eines Sauerstoffkonzentrators darauf, dass er zu deiner gewünschten Druckeinstellung passt.

solubility of oxygen in seawater at different pressures

Stelle die Löslichkeit von Sauerstoff in Meerwasser bei verschiedenen Drücken grafisch dar. Wenn du ein Diagramm mit unterschiedlichem Salzgehalt benötigst, kontaktiere uns für eine Berechnung.

Ungefähre Aufschlüsselung der in Wasser und in Luft gelösten Gase

GasProzentsatz in der LuftCa. % der gesamten gelösten Gase im WasserKonzentration (mg/L)
Stickstoff (N₂)78.1%~62-65%~13-14 mg/L
Sauerstoff (O₂)20.9%~30-34%~8-9 mg/L
Argon (Ar)0.93%~1.3%~0,4 mg/L
Kohlendioxid (CO₂)~0.04%~1,5-6% (variiert stark)~0,5 mg/L (kann in manchen Gewässern viel höher sein)

Links

  1. Wasser ist einer der grundlegenden Bestandteile des Lebens. Ein großer Teil der lebenden Zellen besteht aus Wasser. Vögel brauchen doppelt so viel Wasser wie die Nahrung, die sie aufnehmen. Um den Wasserbedarf von Geflügel und Vögeln zu decken, musst du ihnen Wasser frei zugänglich machen. Beachte, dass die Nichtverfügbarkeit und Einschränkung des Wassers, das Geflügel zu sich nimmt, ihr Wachstum verlangsamt. Das Wasser, das in der Geflügelfütterung verwendet wird, sollte keine Parasiten, Bakterien, Verunreinigungen oder Chemikalien enthalten, und es muss frisches und sauberes Trinkwasser bereitgestellt werden. Bakterielle Erreger sind eine der häufigsten durch Wasser übertragenen Infektionen. Das Trinken von verunreinigtem und unbehandeltem Wasser kann zu großen Verlusten in der Geflügelwirtschaft führen. Der Einsatz von Chemikalien und Antibiotika zur Desinfektion des Trinkwassers kann zu Gesundheitsproblemen und Medikamentenresistenz bei Hühnern führen. In den letzten zehn Jahren haben Forscher versucht, eine geeignete Alternative zur Desinfektion und Verbesserung der Trinkwasserqualität für Nutztiere, insbesondere Hühner, zu finden. Eine der verfügbarsten und besten Optionen ist Wasser mit Sauerstoff-Nanoblasen. Die Versorgung mit Sauerstoff-Nanoblasen-Wasser steigert das Wachstum und die Entwicklung der Hühner und erhöht ihre Widerstandsfähigkeit gegen mikrobielle Infektionen. In diesem Artikel bewerten wir die Vorteile von Sauerstoff-Nanoblasen-Wasser in der Geflügelindustrie.

  2. Sauerstoff spielt eine wichtige Rolle bei der Pflanzenatmung, die für die Energieproduktion und das Pflanzenwachstum verantwortlich ist. Die Erhöhung des Sauerstoffanteils im Wasser verbessert die Wurzelstruktur und die Aktivität der nützlichen Mikroben in der Rhizosphäre. Natürlich kann ein effektives und praktisches System die Produktivität steigern, indem es die Qualität des Bewässerungswassers verbessert und den gelösten Sauerstoff im Bewässerungswasser erhöht. Acniti Sauerstoffkonzentrator und Acniti turbiti O3 sind sehr wirksame Ergänzungen für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Feldern und verbessern gleichzeitig die Wasserqualität und erhöhen den gelösten Sauerstoff (DO) und das Ozon im Bewässerungswasser. Um die Rolle von Sauerstoff- und Ozon-Nanoblasen für das Wachstum von Salat zu bestimmen, wurde eine experimentelle Untersuchung durchgeführt. Die Forschung zeigte, dass der Einsatz von Acniti-Nanoblasengeneratoren den Gehalt an gelöstem Sauerstoff im Wasser erhöht, wodurch die Wurzeln des Salats stärker wachsen und sein Gewicht deutlich zunimmt.

  3. Der miniGaLF ist das GaLF-Einstiegsmodell von ACNITI für Unternehmen, Universitäten, Forschungsinstitute und Einzelpersonen, die mehr über die Ultrafine Bubble-Technologie erfahren möchten. In diesem Blog wird ein Film über die Verbindungen und die Leistung zur Erzeugung von ultrafeinen Blasen (Nanoblasen) mit Wasser mit hohem Sauerstoffgehalt gezeigt.

  4. Entdecke, wie der Turbiti Nanoblasen-Tauchmischer mit seiner zuverlässigen Sauerstoffsättigungstechnologie die Wasseraufbereitung, Landwirtschaft und Aquakultur revolutioniert. Das aus korrosionsbeständigem 316L-Edelstahl und marinetauglichem Kunststoff gefertigte Gerät ist einfach zu installieren, verbessert die Wasserqualität, steigert die Produktivität und passt sich deinen Bedürfnissen an. Erfahre mehr über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und das robuste Design - lies die vollständigen Details auf dieser Seite.

  5. Nelkenblumenanbauer in Japan nutzen die Nanoblasen-Bewässerungstechnologie gegen Fusarium, welkende und absterbende Pflanzen, um die Stängelqualität, die Blütengröße, die Anzahl der Triebe, das Volumen der Stängel und die Wachstumsgeschwindigkeit zu verbessern. In der Anbausaison 2017 / 2018 führte acniti Versuche durch. Das Testgebiet verfügte über Bewässerungswasser mit Milliarden von ultrafeinen Blasen mit einer durchschnittlichen Größe von 110 nm und Wasser mit hohem DO-Wert von 30 mg/l.