Matomo

oxygène dissous et nanobulles

Introduction

oxygène dissous
oxygène dissous

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

Classiquement, l'aération est une technologie pour augmenter la valeur DO dans l'eau. Maintenant, avec la technologie des nanobulles, nous avons deux niveaux pour augmenter l'oxygène dans l'eau, les premiers niveaux sont l'oxygène dissous et les seconds niveaux sont via des bulles ou des cavités de gaz dans l'eau. Pour cette raison, nous appelons également 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 contenir plus d'OD que l'eau chaude. Les générateurs de bulles ultrafines sur ce site Web pressurisent le gaz et les liquides, et pour cette raison, ils sont capables de sursaturer l'eau. Dans la nature, dans des conditions normales, un niveau de saturation de 100 % est le maximum.

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 x 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 la pression d'oxygène dans l'atmosphère. Lorsque la pression d'oxygène dans l'eau et l'atmosphère sont égales, le mouvement net des molécules d'oxygène de l'atmosphère vers l'eau s'arrête. L'eau est alors en équilibre ou à saturation, avec de l'oxygène dissous (OD) lorsque la pression d'oxygène dans l'eau égale la pression d'oxygène dans l'atmosphère.
PPM versus mg/L

On se pose souvent la question de savoir quelle est la différence entre DO ppm et DO mg/L. Au début, il semble que 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, ou 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 n'importe quelle mesure. 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) sur le 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 (qui est une mesure métrique de volume ou de capacité) pèse 1 kilogramme. C'est 1000 grammes. Pensez maintenant à un milligramme. C'est 1/1000ème de gramme, soit 1/1 000 000ème de kilogramme. En d'autres termes, un litre d'eau pèse 1 000 000 milligrammes. Un million de milligrammes… vous voyez où cela va ? Pour nos besoins, 36 000 milligrammes/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 égales, elles doivent être effectuées avec de l'eau pure à température et 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 correspond 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. Lorsqu'un graphique avec une salinité différente est requis, contactez-nous pour un calcul.

Résultats de recherche

  1. Le'oxiti booster est un concentrateur d'oxygène industriel qui répond à la demande d'oxygène gazeux à plus haute pression pour la génération de nanobulles.

  2. L'oxygène joue un rôle important dans la respiration des plantes, ce qui provoque la production d'énergie et la croissance des plantes. L'augmentation du pourcentage d'oxygène dans l'eau améliore la structure racinaire et l'activité des microbes utiles dans la rhizosphère. Un système efficace et pratique peut augmenter la productivité en améliorant la qualité de l'eau d'irrigation et en augmentant l'oxygène dissous dans l'eau d'irrigation. Le concentrateur d'oxygène Acniti et Acniti turbiti O3 sont des compléments très efficaces pour l'irrigation des champs agricoles et améliorent en même temps la qualité de l'eau et augmentent l'oxygène dissous (OD) et l'ozone dans l'eau d'irrigation. Afin de déterminer le rôle des nanobulles d'oxygène et d'ozone dans la croissance de la laitue, une recherche expérimentale a été menée. La recherche a montré qu'en utilisant des générateurs de nanobulles Acniti, le niveau d'oxygène dissous dans l'eau augmentera et fera pousser davantage les racines de la laitue et son poids augmentera de manière significative.

  3. Système de contrôle d'oxygène dissous : contrôleur d'oxygène dissous (OD) pour les applications nécessitant une grande précision des niveaux d'oxygène dissous, telles que l'aquaculture et l'aération du traitement de l'eau. Obtenez un environnement optimal avec des économies d'énergie en faisant fonctionner l'équipement pendant le temps minimum requis par les paramètres grâce à l'utilisation du contrôleur d'OD.

  4. Le miniGaLF est le modèle GaLF d'entrée de gamme d'acniti conçu pour les entreprises, les universités, les instituts de recherche et les particuliers qui souhaitent en savoir plus sur la technologie des bulles ultrafines. Dans ce billet de blog, un film est montré sur les connexions et les performances pour créer des bulles ultrafines (nanobulles) avec de l'eau à haute teneur en oxygène dissous (OD).

  5. Les producteurs de fleurs d'œillets au Japon utilisent la technologie d'irrigation par nanobulles contre le fusarium, le flétrissement et la mort des plantes, mais aussi pour améliorer la qualité des tiges ainsi que la taille des fleurs, le nombre de pousses, le volume des tiges et la vitesse de croissance. Au cours de la saison de croissance de 2017/2018, acniti a mené des essais. La zone d'essai avait de l'eau d'irrigation avec des milliards de nanobulles d'une taille moyenne de 110 nm et de l'eau à OD élevé avec 30 mg/l.

  6. Explore les recherches révolutionnaires sur les nanobulles d'air et leur impact révolutionnaire sur le transfert d'oxygène dans les systèmes de traitement des eaux usées. Cette étude complète révèle comment la technologie des nanobulles permet d'obtenir une augmentation six fois plus rapide de l'oxygène dissous par rapport aux méthodes d'aération conventionnelles, offrant ainsi des économies d'énergie significatives et une meilleure efficacité de traitement. Découvre les résultats expérimentaux obtenus à l'aide du générateur de nanobulles Microstar d'Acniti, qui démontre une amélioration des coefficients de transfert de masse de l'oxygène et une distribution optimale de la taille des bulles.

  7. L'eau est l'un des éléments fondamentaux de la vie. Une grande partie des cellules vivantes est constituée d'eau. Les oiseaux ont besoin de deux fois plus d'eau que de nourriture. Pour satisfaire le besoin en eau des volailles et des oiseaux, vous devez mettre de l'eau à leur disposition gratuitement. A noter que l'indisponibilité et la limitation de l'eau consommée par les volailles ralentit leur croissance. L'eau utilisée pour l'alimentation des volailles ne doit pas contenir de parasites, de bactéries, de pollution ou de produits chimiques, et de l'eau potable fraîche et propre doit être fournie. Les agents bactériens sont l'une des infections d'origine hydrique les plus courantes. Boire de l'eau contaminée et non traitée peut entraîner d'énormes pertes dans l'industrie de la volaille. L'utilisation de produits chimiques et d'antibiotiques pour désinfecter l'eau potable peut causer des problèmes de santé et une résistance aux médicaments chez les poulets. Au cours de la dernière décennie, les chercheurs ont essayé de trouver une alternative appropriée pour désinfecter et améliorer la qualité de l'eau potable pour les animaux de ferme, en particulier les poulets. L'eau à nanobulles d'oxygène est l'une des options les plus disponibles et les meilleures. En fournissant de l'eau de nanobulles d'oxygène, la croissance et le développement des poulets augmentent, et d'autre part, cela améliore leur résistance contre les infections microbiennes. Dans cet article, nous évaluons les avantages de l'eau à nanobulles d'oxygène dans l'industrie avicole.

  8. Le Turbiti mural est le générateur de nanobulles polyvalent adapté aux sites d'agriculture, d'horticulture et de pisciculture. Super saturation en oxygène pour les réservoirs de stockage journalier d'eau en horticulture. Solutions d'eau potable pour poulets, vaches, porcs et chevaux, donnant aux animaux une eau à haute DO avec des bulles ultrafines pour améliorer leur digestion des aliments plus efficacement et se traduire par des animaux en meilleure santé.

  9. Découvre comment le mélangeur de nanobulles submersible Turbiti révolutionne le traitement de l'eau, l'agriculture et l'aquaculture grâce à sa technologie fiable de saturation en oxygène. Construit en acier inoxydable 316L résistant à la corrosion et en plastique de qualité marine, cet appareil est facile à installer, améliore la qualité de l'eau, stimule la productivité et s'adapte à tes besoins. Pour en savoir plus sur ses applications polyvalentes et sa conception robuste, lis les détails complets sur la page.