除腥 灭菌 保鲜臭氧微纳米气泡清洗机
超氧微纳米气泡能够深入食材内部,与食材中的腥味物质如硫化氢、三甲胺等发生氧化反应,将其分解为无味或气味较轻的物质,从而有效去除食材的腥味和异味。这种技术不仅适用于肉类,还能应用于水产等食材,提升食材的品质和口感。
大型臭氧发生器
臭氧发生器产生臭氧的电能是由臭氧系统的电源柜提供的。臭氧发生器的电源柜转换常规电压和频率成为生成臭氧所需的频率和电压。电源柜输出的高压电源通过特殊的高压电缆和独特的高压接头连接到臭氧发生器气源入口室的高压电极上。
实验微纳米气泡发生器
ZJC-NM系列小型实验微纳米气泡发生器是根据科研实验室水样较少而开发的,可对少量液体进行进行测试,小型微纳米气泡发生器流量可调节,根据用户不同需求可添加多种气体种类(空气、氧气、臭氧、氢气、二氧化碳、多种混合型气体等)。
臭氧微纳米气泡一体机
净ZJ-NM-C系列臭氧微纳米气泡一体机具有高效、集成、控制功能完备等特点,整机过流部件均采用SUS304/316L不锈钢,独特的CPU集成控制在线实时监测流量、水温、水压等关键工艺参数。众净微纳米气泡发生器取得国家专利证书
中型臭氧发生器
臭氧发生器产生臭氧的电能是由臭氧系统的电源柜提供的。臭氧发生器的电源柜转换常规电压和频率成为生成臭氧所需的频率和电压。电源柜输出的高压电源通过特殊的高压电缆和独特的高压接头连接到臭氧发生器气源入口室的高压电极上。
微纳米气泡曝气机
微纳米气泡净水技术是指将含有微米及纳米气泡的水混合到水中曝气,是近年来发展的一种绿色环保、无二次污染的水处理技术。微纳米气泡与普通大气泡相比较,微纳米气泡具有独特的物理化学特性,比表面积大、表面带电荷、水体中存在时间长、气液传质率高、界面点位高、能自发产生自由基等。在水处理中常应用于悬浮物的吸附去除、难降解有机污染物的氧化分解、向水体复氧促进生物活性以及减少底泥内源污染等方面。
水冷臭氧发生器
众净ZJC-WS系列水冷集成模块化臭氧发生器,利用高压电晕放电原理,采用微间隙高频无声放电形式,臭氧放电单元工作时产生的热能需要释放,冷却水通过臭氧单元的阳极和阴极腔带走,众净双水冷式结构提高了臭氧的浓度及稳定性,接入洁净低露点压缩空气即可使用。
空间消毒臭氧发生器
在气相条件中,臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;微生物种类;处理时间;臭氧分布方式;空间内的温度和湿度条件;室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等。
微纳米气泡废气处理设备
超氧微纳米气泡受到环境中的物理(水的流动过程产生的压缩和膨胀、旋涡流等)的刺激后,会因瞬间(约10的-9次方秒)绝热压缩而产生约10个大气压的超高压和在分子间达4400℃超高温的极限反应场。将电离现象特有的超氧化物和活性氢氧,其微电能够将空气中的水分子生成大量的羟基负离子
超氧微纳米气泡能够深入食材内部,与食材中的腥味物质如硫化氢、三甲胺等发生氧化反应,将其分解为无味或气味较轻的物质,从而有效去除食材的腥味和异味。这种技术不仅适用于肉类,还能应用于水产等食材,提升食材的品质和口感。
臭氧发生器产生臭氧的电能是由臭氧系统的电源柜提供的。臭氧发生器的电源柜转换常规电压和频率成为生成臭氧所需的频率和电压。电源柜输出的高压电源通过特殊的高压电缆和独特的高压接头连接到臭氧发生器气源入口室的高压电极上。
ZJC-NM系列小型实验微纳米气泡发生器是根据科研实验室水样较少而开发的,可对少量液体进行进行测试,小型微纳米气泡发生器流量可调节,根据用户不同需求可添加多种气体种类(空气、氧气、臭氧、氢气、二氧化碳、多种混合型气体等)。
净ZJ-NM-C系列臭氧微纳米气泡一体机具有高效、集成、控制功能完备等特点,整机过流部件均采用SUS304/316L不锈钢,独特的CPU集成控制在线实时监测流量、水温、水压等关键工艺参数。众净微纳米气泡发生器取得国家专利证书
臭氧发生器产生臭氧的电能是由臭氧系统的电源柜提供的。臭氧发生器的电源柜转换常规电压和频率成为生成臭氧所需的频率和电压。电源柜输出的高压电源通过特殊的高压电缆和独特的高压接头连接到臭氧发生器气源入口室的高压电极上。
微纳米气泡净水技术是指将含有微米及纳米气泡的水混合到水中曝气,是近年来发展的一种绿色环保、无二次污染的水处理技术。微纳米气泡与普通大气泡相比较,微纳米气泡具有独特的物理化学特性,比表面积大、表面带电荷、水体中存在时间长、气液传质率高、界面点位高、能自发产生自由基等。在水处理中常应用于悬浮物的吸附去除、难降解有机污染物的氧化分解、向水体复氧促进生物活性以及减少底泥内源污染等方面。
众净ZJC-WS系列水冷集成模块化臭氧发生器,利用高压电晕放电原理,采用微间隙高频无声放电形式,臭氧放电单元工作时产生的热能需要释放,冷却水通过臭氧单元的阳极和阴极腔带走,众净双水冷式结构提高了臭氧的浓度及稳定性,接入洁净低露点压缩空气即可使用。
在气相条件中,臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;微生物种类;处理时间;臭氧分布方式;空间内的温度和湿度条件;室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等。
超氧微纳米气泡受到环境中的物理(水的流动过程产生的压缩和膨胀、旋涡流等)的刺激后,会因瞬间(约10的-9次方秒)绝热压缩而产生约10个大气压的超高压和在分子间达4400℃超高温的极限反应场。将电离现象特有的超氧化物和活性氢氧,其微电能够将空气中的水分子生成大量的羟基负离子