Toote tutvustus:
Nimi: mobiilne lahustunud hapniku transpordisüsteem (JMNANO)
JMNANO on maailma parim odav täielik lahustunud hapniku kohaletoimetamise lahendus, mida pakub Jianmo Technology. JMNANO kasutab ümbritseva õhu dünaamilist täitmist, et kergesti ületada vees lahustunud hapniku (DO) sisaldus 15 ppm; Kontsentreeritud hapniku kasutamisel ületab lahustunud hapniku (DO) sisaldus 50 ppm. JMNANO toodab negatiivse laengu ja neutraalse ujuvusega ülipeeneid mullikesi, mis võivad jääda vees pikaks ajaks hõljuma, nagu hapnikuaku, tuues hapnikku kogu veekogusse. Kui hapnikku tarbitakse, hajutavad ülipeened mullid lahusesse rohkem hapnikku, et säilitada optimaalne lahustunud hapniku tase. Hapniku ülipeened mullid aitavad eemaldada ja takistada biokile kasvu. JMNANO võib toota hüdroksüüli lagunemisel tekkivaid lõhnaühendeid, ravimeid, hormoone, tappa või pärssida kahjulikke patogeene (bakterid ja viirused), lagundada KHT ja ammoniaaklämmastikku. JIMNANO on ökonoomne ja tõhus tööriist, mis võib parandada vee kvaliteeti ja hapniku kasutamise efektiivsust. See on tänapäeval kõige arenenum rohelise keskkonnakaitse tehnoloogia.
Jianmo Technology on pühendunud roheliste ja energiasäästlike tehnoloogiate rakendamisele keskkonna parandamiseks. JMNANO seeria tooted võivad oluliselt suurendada põllumeeste, aiandustootjate, veesaaduste ning köögivilja- ja puuviljaomanike kasumit. Need pakuvad odavaid ja usaldusväärseid lahendusi joogivee mikroreostuse (nt antibiootikumide, pestitsiidide, raskmetallide, vetikate jne eemaldamine), jõgede puhastamiseks, reoveepuhastite heitvee standardite ning kõrge COD ja kõrge ammoniaaklämmastikusisalduse kõrvaldamiseks. mittekeemiline oksüdatsiooni lagunemine taludes, toidutehastes ja muudes piirkondades.
JMNANO{0}} toote tutvustus:
Sobib erinevate veekvaliteedi, soolase veega ühilduvuse, välistingimuste, valikulise lahustunud hapniku ORP, pH-seiresüsteemi, valikuliste veekvaliteedi kaugandmete jaoks
Bubble concentration>1×108/mL
mulli suurus: 50-500nm
Töötlemisvõimsus: 200m3/h
segamisvõimsus: 1000m3
Paigaldatud võimsus: 11kW
Tööpinge: 380V
Dissolved oxygen (DO): Air source>15ppm, oxygen source>50 ppm
Rakenduse stsenaariumid
● Jõgede majandamine
● Mittekeemiline oksüdatiivne lagunemine vesiviljelusfarmides ja toidutehastes
● Reoveepuhasti väljalaskmine vastab standarditele
● Joogivee mikroreostustöötlus
Eelised
●Sobib erinevate veekvaliteediga,
● ühildub soolase veega,
● välistingimustes hinnatud,
● valikuline lahustunud hapniku ORP- ja PH-seiresüsteem,
● valikulised veekvaliteedi kaugandmed.

Mikronano vahustamistehnoloogia rakendusvaldkonnad
Mikronano vahustamise tehnoloogia rakendamine on muutumas üha laiemaks ning kasutusvaldkondade selginemisel on seadmete tootjad pühendunud ka uute kasutusvõimaluste uurimisele. Nagu on näidatud tabelis 4, hõlmavad mikro-nanomullide mõju puhastusefekti, katalüsaatoriefekti, steriliseerimis- ja desinfitseerimisefekti, desodoreerivat toimet, osakeste adsorptsiooniefekti, bioloogilist aktiveerimist, hõõrdumist vähendavat toimet jne.
(1) Puhastamine ilma pesuaine või ravimiteta: puhastusväli
Kuna ülipeened mullid võivad transportimiseks ja ladustamiseks vees pikka aega eksisteerida, on nende tööstuslikud rakendused väga ulatuslikud. Tööstuses kasutatakse puhastamiseks ülipeent mullivett, mis ei kasuta pesuaineid ega ravimeid. Näiteks polükarbonaadi vormimis- ja tootmisprotsessides saab ülipeent mullivett kasutada pinnale kinnitunud võõrkehade puhastamiseks. Lisaks võib olukordades, kus pindaktiivseid aineid või orgaanilisi lahusteid on raske kasutada, olulist rolli mängida ka ülipeen mullivesi. Puhastusvaldkonna peamine puhastusturg on pooljuhtide ja LCD-paneelide protsessieelne puhastus. Lisaks uurib Industrial Comprehensive Research Institute ülipeente mullpuhastuse kasutamist ravimite (väga toksiliste ravimite) asemel ränikiipide puhastamisel.
(2) Võib parandada päikesepatarei kiipide tootlikkust: vedelkristallide, pooljuhtide ja päikesepatareide tootmise valdkonnas
Kuna kiipide hõrenemisega sarnaneb puhastusvaldkond, samuti vedelkristallide, pooljuhtide ja päikesepatareide tootmine, suureneb kahjustuste oht, kui kasutatakse ultrahelilaineid ühe tüki koorimiseks. Seetõttu saab ultrahelilainete asemel kasutada mikro-nano mullivett, et vähendada pinnahõõrdumist, moodustades mikro-nano vahutamistehnoloogia abil laastude vahedesse mullikihi, muutes vahvlite koorumise sujuvamaks ja aidates tõsta tootlikkust.
(3) Aktiveerida ja kasutada reovee puhastamiseks mikroorganisme: veepuhastuse valdkonnas
Reovee puhastamine tehastes võib soodustada saasteainete lagunemist nanomullide (tollal tuntud kui nanomullide) mikroobse aktiveerimise kaudu. Näiteks Sharp on seda kasutanud oma pooljuhtide tehases Fukuyamas raskesti lagunevaid orgaanilisi ühendeid ja lämmastikupõhiseid ühendeid sisaldavate jäätmevedelike töötlemiseks. Töötlemispaagis mikro nanomullide tekitamisega aktiveerib see mikroorganisme veelgi ja parandab töötlemisvõimet.
(4) Osooni mikromullivesi toiduohutuse ja -hügieeni tagamiseks: toidu ja joogivee valdkonnas
Toiduainetööstuses on probleeme desinfektsioonivahendite jääkide ja nende puhastamisest tingitud reovee puhastamisega. Teisest küljest saab tänu kontrollitavale osakeste suurusele ja mullide kontsentratsioonile kasutada kahjutut osooni mikro-nano mullivett toiduainete tootmiseelses protsessis steriliseerimiseks ja desinfitseerimiseks. Sellel tehnoloogial on palju rakendusnäiteid steriliseerimisel, puhastamisel ja muudel köögivilja- ja muude toiduainete vedude aspektidel, mis aitab tagada toiduohutust ja -hügieeni. Lisaks viivad teadlased läbi uuringuid selle kohta, kuidas säilitada toiduainete ja jookide aroomi, kasutades ära mikro nanomullide adsorptsiooniefekti.
(5) Rakendused kõige lootustandvamates esmastes tööstusharudes: põllumajandus, põllukultuurid ja taimekasvatus
Õhu või hapniku ülipeenel mulliveel on füsioloogiline ja pinnaaktiivsus, mis võib tõhusalt parandada lahustunud hapniku kontsentratsiooni, soodustada põllukultuuride kasvu ning seda on laialdaselt kasutatud taimetehastes nagu tomat ja salat hüdropooniliseks kasvatamiseks, saavutades häid tulemusi.
Kuna tseesiumi on süsihappegaasist gaasist lihtne eraldada, uuritakse praegu süsihappegaasigaasi kasutades ülipeene mullivee puhastavat toimet tseesiumile ja teistele radioaktiivsetele elementidele, millel on tavaliselt põllukultuuride pinnale positiivne laeng. Lisaks on hapniku ülipeeneid mullikesi laialdaselt kasutatud kalakasvatuses. Hapniku ülipeened mullid võivad tõsta lahustunud hapniku kontsentratsiooni vees, soodustada kalade kasvu ning nende bakteritsiidne toime võib puhastada ka vesiviljelusfarmide veekvaliteeti. Kalade transportimisel võib nende puhastamine lämmastikuga ülipeene mulliveega vältida oksüdeerumist ja säilitada kala värskust. Kuna kalandus ja vesiviljelus moodustavad 50% kogu maailma vesiviljelustööstusest, on mikro-nano vahustamise tehnoloogial kalakasvatuse valdkonnas laialdased väljavaated arendamiseks ja kasutamiseks.
(6) Mikro-nanomullide steriliseerimisefekti laiendamine teistele valdkondadele: meditsiini- ja farmaatsiavaldkonnad
Osooni kasutava ülipeene mullivee steriliseerimisefekti kasutatakse üha enam meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks ning selle tõhusus on tõestatud Salmonella, Escherichia coli ja gripiviiruste vastu. Praegu uurib ja kontrollib Kanada uurimisrühm selle bakteritsiidset toimet Ebola viiruse vastu.
Mehhanism seisneb selles, et bakteritega samasuuruse negatiivse laenguga ülipeened mullid adsorbeeritakse bakterite poolt ning bakterite molekulid moodustavad vesinikuioonid ekstraheeritakse hüdroksüülradikaalidest, et neutraliseerida nende laengud. Bakterite pinnal olevad väljaulatuvad osad kaovad ning bakterid ei saa oma bioloogilist tegevust jätkata ja surevad.
Farmaatsiavaldkonnas loodetakse seda rakendada ravimite kohaletoimetamisel (DDS). Näiteks asetatakse raviained ja ülipeened mullid samaaegselt liposoomidesse (liposoomid on mikrovesiikulid, mis moodustuvad ravimite kapseldamisel lipiidide kaksikkihtidesse, ja liposoomidel on suur potentsiaal ravimikandjatena pahaloomuliste kasvajate sihipärases ravimi manustamise teraapias) ja süstitakse vereringesse. Mõjutatud piirkonna läbimisel rakendatakse liposoomidele ultraheli, mille tulemusena liposoomi membraan puruneb ja ravim kantakse otse kahjustatud piirkonda.
(7) Energiasäästu ja keskkonnakaitse protsessidega seotud keemiatööstus
Energiasäästu ja keskkonnakaitse valdkondades kasutatakse mikro nanomulle uuteks orgaanilisteks sünteesiprotsessideks, mis lahustavad gaase vedelikes ning töötatakse välja puhtad ja ohutud keemilise sünteesi meetodid. Samal ajal töötatakse välja funktsionaalseid materjale kasutades mikro nanovahustamistehnoloogiat. Mikronanomullide kiire kokkutõmbumisomaduse tõttu on mõned teadlased ette näinud nende kasutamist anorgaanilise ja orgaanilise kristallisatsiooni sünteesiks. Lisaks toodetakse ja arendatakse mikro-nanomullide pinnal metallmembraanidega õõnsaid osakesi.
(8) Toidu-, joogi- ja kosmeetikatööstus
Toidu/joogi ja kosmeetika valdkonnas on turul juba palju tooteid, mis kasutavad mikro-nano vahustamistehnoloogiat. Tüüpiline edukas näide on lämmastiku mikro nanomullidega majonees, mis võib vältida riknemist, sobib säilitamiseks, on parema maitsega ja madala kalorsusega.

JMFILTEC ülipeente mullide projekt
JMUFBG ülipeen mullide generaator, mis on rakendatud keraamilisele membraanfiltreerimissüsteemi inseneri korpusele

Kohapeal tehtud fotod joogivee keraamilisest membraanfiltrisüsteemist

Kuum tags: mikro nano mullide generaator, Hiina mikro nano mullide generaatori tootjad, tarnijad, tehas
| Mudel nr. | JMNANO-200 |
| Liidese suurus | Õhutoru ühenduskoht ∅ 10 |
| Flux | 200m3/h |
| Operatsioon | Automaatne jooksmine |
| Materjal | 304 roostevaba teras |
| Põhikomponent | SiC membraan |
| Raami materjal | süsinikterasest |
| Toru materjal | süsinikterasest |
| Töötlemine | Ümbritseva õhu dünaamilise inflatsiooni kasutamine vees lahustunud hapniku (DO) sisalduse hõlpsaks ületamiseks 15 ppm |
| Juhtventiil | Automaatne |
| Päritolu | Hiina |
| Suurus | L1900*L1300*T1800mm |
| Kaal | 500 kg |
| Tootmisvõimsus | 200m3/h |
| Tööpinge | 380V |
| Võimsus | 11 kW |
| Sobiv membraani suurus | Kohandatud |
| Sobiv membraani täpsus | Kohandatud |







