Oxygène Dissous et Aération Améliorée par Nanobulles

Un faible taux d'oxygène dissous (OD) limite l'activité biologique en aquaculture, horticulture et traitement de l'eau. La technologie des nanobulles ajoute deux niveaux d'oxygène: O2 dissous et cavités gazeuses. Cette page couvre les bases de l'OD, les tables de saturation et l'aération améliorée.

Introduction

oxygène dissous
oxygène dissous

L'oxygène dissous, ou OD, désigne le niveau d'oxygène libre et non combiné présent dans l'eau ou d'autres liquides. La valeur DO est un paramètre important pour la qualité de votre eau et pour le processus auquel vous l'utilisez. Une bulle ultrafine, ou nanobulle, n'est pas de l'oxygène dissous ; elle est une cavité de gaz dans l'eau ou dans un autre liquide.

Classiquement, l'aération est une technologie visant à augmenter la DO de l'eau. Maintenant, grâce à la technologie des nanobulles, nous avons deux niveaux pour augmenter la concentration en oxygène dans l'eau : le premier correspond à l'oxygène dissous, et le second est obtenu par des bulles ou des cavités de gaz. Pour cette raison, nous appelons également la génération de nanobulles une technologie d'aération améliorée.

Le niveau d'oxygène dissous est influencé par les facteurs suivants :

  • Température de l'eau
  • La salinité de l'eau
  • L'altitude de fonctionnement (pression atmosphérique)
  • Biologie dans l'eau par la respiration des poissons et des plantes

La relation entre la température de l'eau et l'OD est inverse : l'eau froide peut présenter un OD plus élevé que l'eau chaude. Les générateurs de bulles ultrafines sur ce site Web pressurisent le gaz et les liquides et, pour cette raison, peuvent sursaturer l'eau. Dans des conditions normales, la nature atteint un niveau de saturation de 100 %.

L'air contient 20,95 % d'oxygène. À la pression barométrique standard (760 mmHg), la pression, ou « tension », de l'oxygène dans l'air est de 159 mmHG (760 × 0,2095). La pression de l'oxygène dans l'air entraîne l'oxygène dans l'eau jusqu'à ce que la pression de l'oxygène dans l'eau soit égale à celle de l'atmosphère. Lorsque la pression d'oxygène dans l'eau et dans l'atmosphère est égale, le flux net de molécules d'oxygène de l'atmosphère vers l'eau s'annule. L'eau est alors en équilibre ou saturée en oxygène dissous (OD) lorsque la pression de l'oxygène dans l'eau est égale à la pression atmosphérique.
PPM versus mg/L

On se pose souvent la question de la différence entre le DO en ppm et en mg/L. Au début, il semble qu'il y ait deux formes de mesure très différentes. Ce sont tous les deux des ratios, et pour voir comment ils s'alignent, il est plus facile de commencer par ppm, c'est-à-dire parties par million. Par exemple, disons que vous essayez de déterminer la salinité de l'eau de mer et que vous obtenez une lecture de 36 000 ppm ; cela signifie simplement que pour chaque million de parties d'eau, il y a 36 000 parties de sel.

Quelles sont les pièces? Les pièces peuvent être de n'importe quelle taille. Des litres, des seaux ou une goutte d'eau (jus d'orange, essence, etc.). La taille de l'échantillon n'a pas d'importance. C'est le RATIO des pièces testées (sel) par rapport au nombre total de pièces (eau de mer) qui est important. Il est facile de saisir les ppm, mais qu'en est-il des mg/L ?

Un litre d'eau (mesure métrique de volume ou de capacité) pèse 1 kilogramme. C'est 1 000 grammes. Pensez maintenant à un milligramme. C'est 1/1 000e de gramme, soit 1/1 000 000e de kilogramme. En d'autres termes, un litre d'eau pèse 1 000 000 de milligrammes. Un million de milligrammes… Vous voyez où cela va ? Pour nos besoins, 36 000 milligrammes par litre est la même mesure que 36 000 parties par million.* Les deux mesures nous indiquent combien de parties (milligrammes) sont présentes dans chaque million de parties (litre).

En réalité, pour que ces mesures soient parfaitement identiques, elles doivent être effectuées avec de l'eau pure à température et à pression normales. La plupart des instruments de test incluent une fonction de compensation de température automatique (ATC) qui corrige cette différence.

tableau de valeurs OD

Valeurs d'oxygène dissous point de saturation et valeurs sursaturées

TempératureOD (mg/L)OD (mg/L)OD (mg/L)OD (mg/L)OD (mg/L)
(degrés 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

Solubilité de l'oxygène dans l'eau

solubilité de l'oxygène dans l'eau à différentes pressions

Solubilité graphique de l'oxygène dans l'eau à différentes pressions. Lors de la sélection d'un concentrateur d'oxygène, assurez-vous qu'il est adapté à la pression souhaitée.

solubilité de l'oxygène dans l'eau de mer à différentes pressions

Solubilité graphique de l'oxygène dans l'eau de mer à différentes pressions. Si un graphique de salinité différent est requis, contactez-nous pour un calcul.

Résultats de recherche

  1. Un faible taux d'oxygène dissous (OD) limite l'activité biologique en aquaculture, horticulture et traitement de l'eau. La technologie des nanobulles ajoute deux niveaux d'oxygène: O2 dissous et cavités gazeuses. Cette page couvre les bases de l'OD, les tables de saturation et l'aération améliorée.