




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过程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。温度提高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降低空化产生的高温,因而降低降解效率。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。

超声波污水处理中,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频率:
1)溶解气体的存在可提供空化核、稳定空化效果、降低空化阈,大型超声波提取设备,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产生的自由基也参与降解反应过程,因此,影响反应原理和降解反应的热力学和动力学行为。
2)对于有机酸碱性物质的超声波降解,溶液的pH值具有较大影响。当溶液pH值较小时,有机物质可以蒸发进入空化泡内,中型超声波提取设备,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自由基发生氧化反应,小型超声波提取设备,降解效率高。

由于超声波清洗机理主要是利用空化作用,清洗液的选择出了要考虑清洗件本身材料、油污、机械杂质外,还必须保证清洗液粘度小、表面张力小,以利于清洗液的空化;有时还需添加助溶剂、稳定剂、消泡剂及静电去除剂等添加剂。
近来对环保的要求越来越严,超声波提取设备,根据蒙特利尔协议书,必须禁止使用各种ODS清洗剂,因此目前各种ODS清洗剂替代无相继在研发和试验中,为此超声波水基清洗、超声波半水基清洗和超声波碳氢化合物溶剂清洗以及相应的工艺、相关的设备研发也在同步进行。

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