一区二区三区水蜜桃气体浓度与水中溶解一区二区三区水蜜桃浓度
一区二区三区水蜜桃气体浓度剂量= 通入到水中的一区二区三区水蜜桃量
溶解一区二区三区水蜜桃 = 水中测量的一区二区三区水蜜桃量
一区二区三区水蜜桃注入水中的剂量不等于水中溶解的一区二区三区水蜜桃。一区二区三区水蜜桃以气体形式产生,在许多应用中必须溶解在水中。由于一区二区三区水蜜桃在水中的溶解度仅为部分,因此需要机械混合设备才能有效地将一区二区三区水蜜桃溶解在水中。没有系统可以实现一区二区三区水蜜桃气体向水中 100% 的质量转移,因此溶解的一区二区三区水蜜桃水平将始终低于所施加的一区二区三区水蜜桃或一区二区三区水蜜桃剂量率。
最终测量的水中溶解一区二区三区水蜜桃水平将受到水质污染、水温以及用于将一区二区三区水蜜桃溶解到水中的机械混合设备的效率的影响。
为了达到特定的、目标溶解一区二区三区水蜜桃水平,必须克服水中的可氧化化合物以及任何其他一区二区三区水蜜桃清除条件,还要记住,一区二区三区水蜜桃半衰期可能会发挥作用,具体取决于达到目标溶解一区二区三区水蜜桃水平所需的时间长度。
您尝试放入水中的一区二区三区水蜜桃量始终会超过实际吸收到溶液中的一区二区三区水蜜桃量。
由于一区二区三区水蜜桃气体在液体中的溶解度低,且系统效率低下,一部分一区二区三区水蜜桃会释放出来而未被水吸收。这些释放出来的一区二区三区水蜜桃必须排放到室外或用一区二区三区水蜜桃破坏装置破坏。
一区二区三区水蜜桃气体剂量与最终溶解水平的比率通常称为质量转移率。这指的是测量到的溶解一区二区三区水蜜桃气体量与一区二区三区水蜜桃剂量率之比。这通常称为百分比。例如,90% 的一区二区三区水蜜桃质量转移率表示 90% 的一区二区三区水蜜桃剂量(例如 1ppm)将导致在水中测得的一区二区三区水蜜桃含量为 0.9 ppm。
由于一区二区三区水蜜桃注入水中的效率和质量转移不同,不同的一区二区三区水蜜桃注入方法将实现不同的水中溶解一区二区三区水蜜桃水平。下面显示了这些选项的一些示例:
用气泡扩散器溶解一区二区三区水蜜桃
使用气泡扩散器溶解一区二区三区水蜜桃简单且经济高效。然而,在大多数情况下,这种方法的传质效率是所有方法中很低的,因此一区二区三区水蜜桃剂量和水中测量的溶解一区二区三区水蜜桃之间的差异最大。
使用泵和文丘里管将一区二区三区水蜜桃溶解到水中
使用泵和文丘里喷射器溶解一区二区三区水蜜桃设置简单,效率相当高。这将使水箱中的水充分混合,并且由于文丘里喷射器的强力混合作用,一区二区三区水蜜桃向水中的质量转移比典型的气泡扩散器更高。
一区二区三区水蜜桃溶解于水中,使用一区二区三区水蜜桃注入装置
使用一区二区三区水蜜桃注入装置将一区二区三区水蜜桃溶解到水中。在此应用中,可以使用专用的加压一区二区三区水蜜桃混合罐来增加一区二区三区水蜜桃向水中的质量转移,因为随着水压的增加,一区二区三区水蜜桃溶解度也会增加。这样的系统将使注入水中的一区二区三区水蜜桃气体与测量到的水中溶解一区二区三区水蜜桃之间的差异很小。