2.1.4超聲頻率對COD去除率的影響
當超聲功率為200W、水溫為室溫、初始pH為2.63、超聲輻照時間為150min時,考察不同超聲頻率對染料廢水COD去除率的影響,結果如圖3所示。
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由圖3可知,超聲頻率從19kHz增加到80kHz的過程中,染料廢水的COD去除率隨著超聲頻率的增加先急劇升高,并在超聲頻率為45kHz時達到最大值,為67%。而后隨著超聲頻率的繼續增加,COD去除率反而出現下降趨勢。這可能是因為當超聲頻率較小時,隨著超聲頻率的增大,空化泡脈動增強,碰撞更加迅速,更多自由基從空化泡內逸出,參加有機物的氧化降解反應,因此表現出COD去除率隨著超聲頻率的增加而增加的現象。但是隨著超聲頻率進一步增加,高頻率超聲聲場中空化泡共振半徑減小,空化強度減弱,削弱了自由基的生成,于是COD去除率反而出現下降趨勢。可見,單獨超聲降解該染料廢水時,最佳超聲頻率為45kHz。
2.1.5超聲功率對COD去除率的影響
當水溫為室溫、初始pH為2.63、超聲輻照時間為150min、超聲頻率為45kHz時,改變超聲功率的大小考察其對染料廢水COD去除率的影響,結果見圖4。
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由圖4可知,染料廢水COD去除率首先隨超聲功率的增加而增大,并在超聲功率為200W時達到最大值,為67%。之后,當超聲功率在200~250W時,染料廢水COD的去除率達到穩定狀態。而當超聲功率>250W時COD去除率反而開始減小,當超聲功率>280W時,其COD去除率急劇降低。這是因為隨著超聲功率的增大空化效應增強,產生較多的·OH,于是COD去除率首先增加。但是隨著超聲功率繼續增大,·OH之間相互碰撞時幾率也急劇增加,·OH發生湮滅效應,反而使得染料廢水的COD去除率下降。另外過大的超聲功率也會造成空化泡在超聲負相成長得很大,導致其崩潰不充分,同時也
降低了超聲的利用率。綜合考慮,單獨超聲降解染料廢水時,選取200W為最佳超聲功率。
2.2催化超聲降解印染廢水時催化劑因素的影響
2.2.1 TiO2的加入量對COD去除率的影響
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