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时间:2020-08-27
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1、超声波水处理技术兰州大学超声波水处理技术超声波降解水中有机污染物的技术操作条件温和,降解速度快,适用范围广,可以单独或与其他水处理技术联合使用,是一种很有发展潜力和应用前景的水处理技术。超声波通常是指频率为2×104~2×105 Hz的声波。超声波降解水中有机污染物是一个物理-化学过程,其主要源于声空化效应及由此引发的物理和化学变化。在空化气泡崩溃的极短时间内,在其周围极小的空间范围内会产生1 900~5 200K 的高温和超过50MPa 的高压,并伴有强烈的冲击波和微射流等现象。超声波降解水体中的有机污染物是通过·OH
2、自由基氧化、气泡内燃烧分解、超临界水氧化三种途径进行的。.OH自由基氧化超临界水氧化超声波降解的影响因素包括超声波频率、超声功率强度、溶液温度、溶液性质、空化气体及超声波反应器的结构等。只要降解条件合适,反应时间足够长,超声波降解的最终产物都应为热力学稳定的单质或矿化物。超声波与其他技术联用超声/光催化技术联用超声/臭氧氧化技术联用超声/电化学技术联用超声/絮凝技术联用超声/光催化联用技术利用光催化技术处理有机污染物是一种很有效的方法。采用超声波的催化效应可使光催化剂TiO2均匀分散,有利于提高其催化活性。研究表明,在0
3、.2%的TiO2存在下,采用紫外光照射可有效地分解五氯化苯酚,若再加上超声辐射,则可使五氯化苯酚的分解率提高20%。超声/臭氧氧化联用技术超声和臭氧联合净化饮用水可以提高处理效率,超声空化能使细菌团分裂,使臭氧气泡保持较小的状态,从而提供较大的氧化面积,大大提高杀菌能力。赵朝成等[3]研究了超声/臭氧氧化联用技术处理硝基苯废水,实验结果表明,随着超声功率的增大,臭氧氧化反应的能力也增强;随着臭氧量的加大和反应时间的延长,硝基苯的去除率也得以提高。超声/电化学联用技术利用超声的空化效应,可在电化学反应中使电极不形成覆盖层,
4、避免电极活性下降;超声空化效应还有利于协同电催化过程产生·OH,而使污水中的污染物的分解加速;超声还可使有机物在水溶液中充分分散,从而大幅度提高反应器的处理能力。Mizera等在电解氧化处理含酚废水时发现,无超声存在时,只有50%的分解率,若使用25kHz、104W/m2的超声波处理时,酚的分解率会提高到80%。刘静等利用超声/电化学联用技术对印染废水的处理表明,在超声波和电场的协同作用下,废水的脱色率大大高于单独使用超声波时的脱色率。超声/絮凝联用技术沈壮志等[4]利用超声与聚合硫酸铁/H2O2的协同作用,联合对造纸厂
5、黑液废水进行了初步处理研究。结果表明,联合处理比单独用聚合硫酸铁/H2O2处理,CODCr的去除率提高11.4%~13.3%;与同等条件处理结果相比,利用超声可节约聚合硫酸铁14%,可节约H2O250%~80%,此联用技术可作为造纸黑液生物处理前期的预处理技术。其他联用此外,超声/O3/UV联用、超声/化学氧化联用、超声/生物处理法联用[5,6]等技术的研究表明,它们对化学污染物的降解效率均大于单独采用超声波技术的降解效率。超声技术及其与其他水处理技术的联合可应用于废水处理,特别是用于城市污水适度回用、中水回用和高浓度、
6、难降解有机物污染废水处理等。该技术处理工艺流程短,污染量少,结构紧凑,占地小,无需增加消毒装置,在运行中启动,操作管理方便,受水质、水量负荷的冲击轻,经济上较合理。超声波水处理技术今后的发展方向目前,国内外学者利用超声波技术降解水中的污染物已多达几十种,但所研究的对象多为单组分模拟体系,而实际污水中常含有多种污染物,因此超声波技术在实际污水处理中的适用性如何还有待进一步的研究。此外,目前有关利用超声波技术降解水中污染物的研究大多属于实验室阶段,且由于声化学反应过程的降解机理、反应动力学及反应器的设计放大等方面的研究开展得
7、很不充分,目前还难以实现工程化。因此,加强对多组分污染物模拟体系的研究,并对声化学反应过程的降解机理、反应器的设计放大进行深入研究,通过优化参数和改进反应器结构来进一步提高降解效率、降低成本,是今后超声波技术应用于水处理的发展方向。微波水处理技术兰州大学微波是指频率为300 MHz~300 GHz的电磁波。微波水处理技术是把微波场对单相流和多相流物化反应的强烈催化作用、穿透作用、选择性供能及其杀灭微生物的功能用于水处理的一项新型技术。微波水处理技术与常规水处理技术的比较见表1。由表1可见,微波废水处理技术可使废水处理工程
8、小型化、分散化,省掉城市建设中现行废水处理工程长距离埋设的庞大排污管网,废水经微波处理后可100% 回收,实现水的可持续利用。微波加热破乳可进行油水分离加入化学试剂对油水乳浊液进行破乳会带来二次污染,而利用微波加热破乳进行油水分离则不会有此问题。Fang等研究了植物油-水-硅藻土乳浊液的微波加热分离,并与常规加热及不
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