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河池【疾控中心实验室污水处理设备】

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影响污水处理中超声波降解的主要因素包括溶解气体、pH值、反应温度、超声波功率强度和超声波:
1、溶解气体的存在可提供空化核、空化效果、空化阈,对超声波降解速率和降解的影响主要有两方面的原因:A、溶解气体对空化气泡的性质和空化强度有重要的影响;B、溶解气体如N2O2产生的基也参与降解反应,因此,影响反应原理和降解反应的热力学和动力学行为。
2、对于有机酸碱性的超声波降解,溶液的pH值具有较大影响。当溶液pH值较小时,有机可以蒸发进入空化泡内,在空化泡内直接热解;同时又可以在空化泡的气液界面上和污水中空化产生的基发生氧化反应,降解效率高。当溶液pH值较大时,有机不能蒸发进入空化泡内,只能在空化泡的气液界面上同基发生氧化反应,降解效率比较低。因此,溶液的pH值调节应尽量有利于有机物以中性分子的形态存在并易于挥发进入气泡核内部。
3、温度对超声波空化的强度和动力学具有非常重要的影响,从而造成超声降解的速率和程度的变化。温度有利于加快反应速度,但超声波诱导降解主要是由于空化效应而引起的反应,温度过高时,在声波负压半周期内会使水沸腾而减小空化产生的高压,同时空化泡会立即充满水汽而空化产生的高温,因而降解效率。一般声化学效率随温度的升高呈指数下降。因此,低温(小于20℃)较为有利于超声波降解实验,一般都在室温下进行。
4、研究表明,并非越高降解效果越好。超声波与有机污染物的降解原理有关,以基为主的降解反应存在一个;以热解为主的降解反应,当超声声强大于空化阈值时,随着的增大,声解效率增大。
5、超声波功率强度是指单位超声发射端面积在单位时间内辐射至反应中的总声能,一般以单位辐照面积上的功率来衡量。一般来说,超声波功率强度越大越有利于降解反应,但过大时又会使空化气泡产生屏蔽,可利用超声波功率强度能量,降解速度下降。
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