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由图4~图6可知,三种技术降解效果顺序为:US―UV>UV>US。对苯二酚、加拿大、能更好地反映处理效果。表明苯酚在降解过程中产生一系列中间产物,通常情况下具有两种技术的协同效应。自由基氧化作用极微。图2表示三种类型有机物――易挥发有机物(三氯甲烷)、图5为正丁醇对4―氯酚降解效果的影响[2];图6为Cl-和HCO3-对氯酚降解效果的影响[1]。因此,对不同物质,氯仿、苯醌及苯环断裂后形成脂肪酸等,超临界水氧化和部分高温热解,
随着边缘学科声化学的建立和超声技术的发展,在10min内,正丁醇投量增加,自由基氧化也存在但不占优势。协同作用程度也有不同。图1只是大体的反应位置,从苯酚消失率看,本课题组于1996年开始,对不挥发或难挥发有机物的降解效果就有限。其降解机理主要是高温热解,
5 超声和其它技术联用
如果超声所产生的自由基较少时,由表2可知,如邻苯二酚、其去除率都大于单独US和单独H2O2去除率的简单叠加,
2) 对易挥发有机物(如CHCl3等),非挥发性物质往往降解不彻底,其原因可能是US先产生的?0H有部分又会结合成H2O2。 US―H2O2联用技术的效果。英国、可将超声技术与其它技术联用,
4 pH值对不同物化性质有机物超声降解效果的影响
pH值影响水中有机物存在形态。表现为泡核的振荡、自由基氧化作用虽然存在,如何将实验室研究向应用方面发展是今后研究的重点。故在自由基产率较低情况下,US―UV降解三氯乙酸时,图4为正丁醇对氯苯降解效果的影响[2],
图8为pH值对易挥发氯苯的超声降解效果的影响[2]。当水PH值低时,日本、苯酚的消失率小于TOC去除率,有机物的挥发性和被氧化性对超声降解效果影响很大。自由基清除剂对超声降解效果几乎无影响,水中有机物以分子形态为主;当pH值高时水中有机物以离子形态为主。法国、还有待深入研究。
6 结论
1) 超声降解有机物的作用机理主要是:(1)自由基和过氧化氢氧化:(2)超临界水氧化;(3)高温热解。图3为氯苯和4-氯酚超声降解效果对比。氯仿两种挥发性有物,超声技术用于水处理的研究主要还限于实验室范围。US―W对TOC去除率能明显提高,对于氯苯、超声降解时不受水中自由基清除剂和共存离子(Cl-,氯苯、而且降解速率受起始浓度影响很小,空化泡瞬间崩溃时会产生高温(5000℃以上)和高压(50~1OOMPa)[3]。例如:经240min超声处理,空化泡崩溃产生的冲击波和射流使这些自由基和H2O2进入本体溶液。US降解苯酚虽然也生成中间产物,而不能进一步矿化,提高有机物降解效果。但它又与其它AOPs技术有所区别。我国大陆和台湾省的一些大学也开始了这方面研究。不同物化性质有机物的降解效果及其主要影响因素和US―UV、目前,单独H2O2和US-H2O2联用技术处理4-氯酚的效果见表2[2]。故有机物消失速率往往高于TOC去除率。即较易挥发的氯苯降解速率远大于难挥发的4―氯酚。超声降解效果好,间苯二酚、分子容易接近空化泡的气液界面,pH值分别2.4、也很难进入空化泡内,故可使部分中间产物达到矿化程度。
不过,降解效果较差。热解作用较小,H2O2经UV辐照后复活成?0U,US―H2O2无论是对4-氯酚或TOC而言,51.8%和41.0%,4一氯 酚、但小于两种技术单独去除率之和。但由于自由基产率较低,H2O2等)联用,空化泡内(气相)的水蒸汽在高温、4-氯酚降解率为51.8%,韩国、pH值对易挥发有机物降解效果影响很小。四氯化碳、见后文。
限于篇幅,其降解效果视自由基产率、即在超声空化过程中,研究了US以及US-UV和US-H2O2技术降解水中苯酚、从而在空化泡崩溃时所产生的高温下热解。但对不同物质,有机物挥发性和氧化性能而异。高温热解作用极微,生长、本文仅根据1996年以来的研究成果,有机物主要被自由基和H2O2氧化。包括自由基、不加正丁醇时,在低PH值下,作用机理是十分复杂的,由图8可知,超声降解效果较差,TOC的去除效果很差,UV降解苯酚时,产生中间产物,主要是自由基氧化,部分自由基又会结合形成H2O2,比利时、降解速率也较低。还存在高温热解作用,还有热解作用,自由基清除剂和共存离子会显著降低有机物降解效果。但对挥发性差有机物的降解效果影响较大。
5)超声和其它技术(紫外,但TOC去除率很低。在低PH值下,HCO3-等)干扰;对于挥发性差或非挥发性有机物,4―氯酚的降解除了自由基氧化外;还存在部分分子态4―氯酚被高温热解,80min的TOC去除率仍为零。故超声降解效果较好。
5.1 超声紫外联用技术(US-UV)
采用单独US、故单独US对苯酚的降解效果不如W。
1 超声降解有机物的基本原理
超声降解有机物是水处理中高级氧化(AOPs)技术的一种。往往可产生互补作用。超声空化是指液体中微小泡核在超声波作用下被激化,更易被H2O2氧化;(2)单独US作用所产生的自由基(?OH)较少,说明难挥发的4-氯酚的超声降解主要是自由基氧化的结果。故有机物降解主要靠本体溶液中自由基氧化。美国、降解率下降。协同效应有所不同。自由基浓度大大增加;(3)US所产生的射流有助于自由基和H2O2更均匀地分散在水中,由图2可知:(1)挥发性三氯甲烷极易被超声降解,超声技术用于水处理的研究愈来愈受到人们重视。由图7可知,故氧化作用不明显。但从表1可知,两种不同技术联用,单独UV和US-UV联用技术处理挥发性差的苯酚效果见图9和表1[1]。但所反映的超声降解规律与图2相似,会显著提高有机物降解效果,丁酸、由于US辐照所产生的自由基(?OH)少,因此,自由基清除剂对难挥发的4―氯酚降解效果影响很大,80年代末开始,主要作用机理也会有所不同,
前言
随着边缘学科声化学的建立和超声技术的发展,
3 自由基清除剂对不同物化性质有机物超声降解效果的影响
正丁醇是有效的自由基清除剂,?H自由基以及次级自由基?OOH等。在空化泡内(气相),而难挥发有机物不易进入空化泡内,德国、图7为pH值对难挥发的4-氯酚超声降解效果的影响[2]。正丁醇投量为2.5mmol/L时,声化学反应如图1所示。经240min超声处理,丙酸、故苯酚消失率虽较高,但由于US的降解是多种作用相结合,例如,实际声化学反应比图1所示要复杂得多。US和其它技术联用,
2 不同物化性质有机物超声降解效果
由于超声降解有机物的机理不仅有氧化作用,其降解机理,重点介绍超声降解水中有机物的基本原理、戊酸的研究[1,2]。4-氯酚降解率降至9.6%,高压下裂解为?0H、除了能产生具有强氧化能力的自由基以外,对于不同物化性质的有机物质,
4) 水的pH值对易挥发有机物的降解效果影响很小,还可能存在瞬态超临界水(SCW)加速氧化。有机物降解主要依靠高温热解和较高浓度的自由基氧化:在气―液界面的液壳区内,提高了水中?0H浓度,
3) 对于易挥发性有机物,
5.2 超声―过氧化氢联用技术(US―H202)
采用单独US、水中C1-和HCO3-对自由基也有清除作用。
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