
哑巴
给您留下的氧气
为了始终有效而持久地解决你的再催化和喷出问题,圣地地主与杜艾矿业学校密切合作,经过18个月的研究,发射了Durit Conanda以强迫坦克.

灭 绝
氧气对你的极限的重要性
氧化是末端生长的基本元素,由每个细胞顶部的营养溶液提供. 氧气的最大可能浓度为8-10 mg/. 这种氧气浓度取决于温度,水温越高,溶于水中的氧气就越低. 19°时,氧气的最大溶解度为9毫克/升.
由于批量困难,一个尾本收集了1至1.5毫克的氧气,流量约为8 l/min. 所以当我们进入堆积时 氧气会变得稀缺 然后可以看到,逐渐地,窒息会增加电池的较低水平. 营养溶液中存在亚硝酸盐(NO2)是由于细菌从硝酸盐(NO3)中取出氧气.
这是复杂而有害的物理化学现象的不可逆转的开端. 这种下行螺旋起初会减慢并停止植被,有时导致收成损失. 正是出于这些原因,降解总是从底部开始,然后扩散到堆积物的其余部分,污染了整个凹槽.

柯安娜效应
什么是柯安达效应?
它是流体力学的一个非常奇怪的现象,在1911年罗马尼亚空气动力工程师亨利·克安达(Henri COANDA)在一次气动实验中遭遇挫折后偶然发现. 亨利·科安达现在被公认为喷气式飞机原理之父,他的工作在第二次世界大战中很早就被收复来引领出第一枚火箭. 正是这种Coanda效应或升降效应,使得飞机和鸟类能够飞行.
康达效应(Coanda effect)是一种物理现象,其特点是液体或气体被粘合到其流动所依赖的支撑上. 上述经验说明了这一现象。 看看水网怎么紧紧地跟在墙上 随着液体的出现,它倾向于紧密地拥抱房间的轮廓. 在某些条件下,液体甚至可以做"发夹转". 想象一下现在这种同样的经历在圆形外出,即喷嘴. 结果是持续时间Godé与Coanda效应的原理.

比较
优于加州神话
Conanda Durit 形成环形水相片,捕捉出一个重要的气泡. 水薄膜直径较大,厚度更薄. 这大大增加了水与空气在外表面的交换地表,使营养溶液得以更好的再氧化.

绩效
由于氧气含量低,相较于常规系统,Coanda Durit具有双重氧率. 与一款古典杜力和一款康达杜力比较再氧表. 10分钟内以喷出的形式将大量水投出至尾盘外.

与一款古典杜力和一款康达杜力比较再氧表.

10分钟内以喷出的形式将大量水投出至尾盘外.