Modèle 1NANO-0.08-1IMPS – Spécifications et principe
1. Principe et technologie
Le principe de la génération de micro-nanobulles repose sur l'interaction entre un gaz et un liquide, fragmentant le gaz en bulles nanométriques. Lorsque ces bulles atteignent l'échelle nanométrique, leur surface se charge électriquement, générant un grand nombre de radicaux hydroxyles. Ces charges adsorbent la matière organique présente dans l'eau, provoquant sa flottaison et son agrégation. Les radicaux hydroxyles décomposent ensuite des substances organiques telles que l'azote ammoniacal et le permanganate. De plus, les micro-nanobulles augmentent rapidement la concentration d'oxygène dissous, favorisent la croissance des micro-organismes, attirent les poissons et contribuent à leur migration. Ces derniers absorbent et décomposent ensuite des substances organiques comme le permanganate, l'azote ammoniacal et le phosphore total, améliorant ainsi la qualité de l'eau. Ce processus, entièrement physique et sans ajout de produits chimiques, permet la restauration d'un écosystème sain.
2. Caractéristiques techniques
- Les microbulles et nanobulles présentent la caractéristique d'une compression automatique, générant une réaction d'écrasement. Simultanément, elles produisent une grande quantité de radicaux hydroxyles dotés de fortes propriétés oxydantes, qui oxydent fortement les polluants organiques et forment les produits finaux CO₂ et H₂O.
- Augmenter rapidement la teneur en oxygène dissous dans l'eau, éliminer les odeurs, réduire la teneur en azote ammoniacal et purifier la qualité de l'eau ; améliorer l'oxygène dissous et la transparence, favoriser la restauration autonome des écosystèmes et renforcer la capacité d'auto-épuration des plans d'eau ;
- Il est silencieux et ne perturbe pas les riverains. Il peut fonctionner en continu 24 heures sur 24. Même à proximité du rivage, aucun bruit n'est audible. Il est totalement silencieux et ne gêne en rien la visite du site par les touristes.
- Une triple garantie de sécurité assure un fonctionnement stable et durable. L'équipement est raccordé à l'alimentation électrique grâce à un triple dispositif de sécurité. Les accessoires de protection internes, les protecteurs de surintensité reliés au tableau de distribution et les interrupteurs pneumatiques garantissent une sécurité absolue pendant son fonctionnement. En cas d'intempéries ou de crues soudaines, cet équipement fonctionne en toute sécurité et de manière stable, sans aucun risque.
- L'unique source d'énergie de l'équipement est la pompe à eau. Il s'agit d'une pompe à eau importée, réputée pour sa grande stabilité, sa robustesse et sa facilité d'entretien.
- Aucun enzyme ni autre agent chimique n'a besoin d'être ajouté au milieu de culture.
- Les méthodes d'utilisation et d'installation sont simples, la maintenance ultérieure est aisée et les coûts d'entretien et d'exploitation sont extrêmement faibles.
- L'équipement fonctionne entièrement sous l'eau. Aucun objet flottant ni balise n'est visible à la surface de la rivière, et il ne nuit pas à la beauté générale du lit de la rivière.
- Éliminer rapidement les cyanobactéries en réduisant la teneur en nutriments tels que l'azote ammoniacal, en inhibant la prolifération des cyanobactéries, en adsorbant et en séparant la matière organique présente dans l'eau et en dégradant la couche de boues flottantes.
- La rupture (ouverture des cycles) et la dégradation des polluants, de leurs grandes structures moléculaires à leurs petites structures moléculaires, facilitent leur consommation et leur utilisation par les micro-organismes indigènes, améliorant ainsi l'efficacité de la dégradation biochimique.
Grâce à la technologie de notre entreprise, il est possible de produire 240 millions de nanobulles par millilitre, dont plus de 50 % ont une taille inférieure à 134,1 nm, la taille moyenne des particules étant de 150 nm. Cette technologie, à la pointe internationale, permet d'améliorer significativement la qualité de l'eau et d'atteindre l'objectif d'une purification rapide.
Carte de distribution des micro-nanobulles observée par une source lumineuse de surface bidimensionnelle (photographiée au laboratoire Moistein)
3. Effet du fonctionnement de l'équipement
Lorsque l'appareil se met en marche, la couleur de l'eau se modifie sous l'effet de la formation de microbulles d'air. Leur diffusion et leur répartition sont clairement visibles depuis la rive. La taille de ces microbulles dépend de la viscosité du liquide : plus la viscosité est élevée, plus les bulles sont nombreuses et visibles ; inversement, plus la viscosité est faible, plus elles sont grosses. Le générateur de microbulles fonctionne de manière optimale avec un rapport gaz/eau de 1:10.
Remarque : Plus la salinité est élevée, plus la viscosité de l'eau est importante, plus la viscosité du liquide dans lequel le produit est utilisé est importante, et plus l'effet est marqué.
4. Présentation du matériel
Dispositif générateur de nanobulles submersible de 80 watts
Le dispositif de génération de nanobulles ultra-microscopiques utilisé dans ce projet fonctionne selon le principe de la fragmentation et du cisaillement mutuels entre un gaz et un liquide, divisant le gaz en bulles de taille nanométrique. Lorsque ces bulles atteignent l'échelle nanométrique, leur surface se charge fortement, générant un grand nombre de radicaux hydroxyles. Ces charges peuvent adsorber la matière organique présente dans l'eau, provoquant sa flottaison et son agrégation. Les radicaux hydroxyles peuvent décomposer la matière organique, comme l'azote ammoniacal et la DCO, dans l'eau. De plus, les nanobulles peuvent augmenter rapidement la solubilité dans l'eau, favoriser la croissance des micro-organismes aquatiques, attirer un grand nombre de poissons et contribuer à l'absorption et à la décomposition de la DCO par ces organismes. Les substances organiques telles que l'azote ammoniacal et le phosphore total peuvent ainsi améliorer la qualité de l'eau. L'ensemble du processus repose sur des réactions 100 % physiques, sans ajout d'agents chimiques, permettant la restauration et le rétablissement d'un écosystème sain.
Paramètres techniques
| Modèle | 1 NANO-0,08-1 IMPS |
| Tension (V) | 24 |
| Puissance (W) | 80 |
| Nombre de buses (pièces) | 1 |
| Débit maximal (m3/h) | 1 |
| Débit d'air (L/min) | 5 |
| Poids (kg) | 2 |
| Dimensions (L*l*H) | 16*15*14 |


