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生活污水、食品加工和造纸等工业废水,含有碳水化合物、蛋白质、油脂、木质素等有机物质。这些物质悬浮或溶解于污水中,经微生物的生物化学作用而分解。在分解过程中要消耗氧气,因而被称为耗氧污染物。这类污染物造成水中溶解氧减少,影响鱼类和其他水生生物的生长。水中溶解氧耗尽后,有机物将进行厌氧分解,产生h2s、nh3和一些有难闻气味的有机物,使水质进一步恶化。
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超声波在处理污水中的基本原理
污水处理中常用的超声波是频率在16khz-10mhz的声波,以球面波的形式传播。超声波对有机物的降解作用并不是直接来自声波与有机分子的直接作用,而是源于超声波在水中产生的空化现象和自由基反应机理。空化现象是指液体中的微小气泡核在超声波作用下被激化,表现为泡核的振荡,生长,收缩及崩溃等一系列力学过程。在空化泡崩溃的极端的时间内,空化泡及其周围极小空间范围内出现热点,局部产生高达1900-5200k的高温和超过50mpa的高压环境,并且产生具有强烈冲击力的微射流,在这些极端条件下,污水中的有机物在空化核内发生自由基反应,化学键断裂或高温裂解反应等,从而使难降解高分子有机物转化为小分子的有机物或相应的无机物。通常,易于挥发的有机物主要发生热解反应,极类似燃烧化学反应,使其彻底降解,不宜或难挥发的有机物主要发生自由基反应。声空化反应时空化泡崩溃的瞬间产生的高温高压使h2o分解为h.和ho.自由基。在自由基的反应中能产生具有氧化性的oh等,该自由基在氧化污染物时无选择性,可引发链反应,直接将有机物氧化为二氧化碳,水或矿物盐,从而避免了二次污染。一般的,声化学反应中大多数是热解反应和自由基反应同时发生的。可见,超生空化降解主要是通过高温热解,自由基氧化的途径,同时超声波的机械效应可使大分子主链上的碳键发生断裂,从而使高分子降解。
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