為了確定反應堆壓力的影響,進行了兩組試驗。在一組中,空氣相臭氧濃度保持不變,而壓力增加。另一種方法是在壓力增大的情況下保持水相臭氧濃度不變。恒定空氣相濃度試驗包括在保持恒定空氣相臭氧的同時將反應器壓力增加到所需水平。為了完成恒水相試驗,臭氧發生器產生的臭氧重量百分比隨著壓力的增加而降低。加壓試驗結果如圖4a和4b所示。
恒定水臭氧濃度的結果(圖4a.)表明,從臭氧中單獨去除二氧六環相對不受反應器壓力的影響。在反應器壓力(壓力表)從8到75磅/平方英寸(PSI)(0.55到5.2 bar)范圍內,單獨使用臭氧(2.5 mg/L)可產生約42%的二氧六環去除率。然而,在臭氧/超聲系統中,在低壓下獲得了顯著更高的去除率。隨著壓力的增加,協同作用逐漸減弱,在75 PSI(壓力表)時,聯合系統中二氧六環的去除趨向于臭氧系統中的去除。
這一發現支持了其他人提出的假設(Olson and Barbier 1993) (Kindak and Ince 2007) (Laugier et al. 2008),即在臭氧化水中加入超聲波有助于增加臭氧向水相的傳質。由于空氣相濃度隨著壓力的增加而降低,因此可轉移到水中的空氣相臭氧減少。研究發現,20千赫的超聲波,與本研究中使用的頻率相同,可使臭氧的表觀傳質系數增加57% (Olson和Barbier 1993)。
空氣相臭氧濃度恒定的結果(圖4b)表明,增加中等壓力可以改善臭氧和臭氧/超聲聯合去除。然而,這種改善在15至45 PSI(1.0至3.1 bar)之間逐漸減弱。
To cite this article: Michael Dietrich, Gangadhar Andaluri, Ryan C. Smith & Rominder Suri (2017):
Combined Ozone and Ultrasound for the Removal of 1,4-Dioxane From Drinking Water, Ozone:
Science & Engineering, DOI: 10.1080/01919512.2017.1321981
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