微波水处理技术
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微波在水处理中的应用
穿透性 选择性加热 物质吸收微波的能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大的物质对微波的吸收能力就强,相反,介质损 耗因数小的物质吸收微波的能力也弱。由于各物质的损耗因数存在差异,微波加热就表现出选择性加热的特点。物质 不同,产生的热效果也不同。水分子属极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波具有强吸收能力。 而蛋白质、碳水化合物等的介电常数相对较小,其对微波的吸收能力比水小得多。因此,对于食品来说,含水量的多 少对微波加热效果影响很大。 热惯性小 微波对介质材料是瞬时加热升温,升温速度快。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变, 不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。 似光性和似声性 非电离性 微波的量子能量还不够大,不足与改变物质分子的内部结构或破坏分子之间的键(部分物质除外:如微波可对废弃橡 胶进行再生,就是通过微波改变废弃橡胶的分子键)。再有物理学之道,分子原子核在外加电磁场的周期力作用下所 呈现的许多共振现象都发生在微波范围,因而微波为探索物质的内部结构和基本特性提供了有效的研究手段。另一方 面,利用这一特性,还可以制作许多微波器件 信息性
微波的发展
第二次世界大战后,微波技术进一步迅速发展,不仅系统研究了 微波技术的传输理论,而且向着多方面的应用发展,并且一直 在不断地完善。 我国开始研究和利用微波技术是在20世纪70年代初期,首先是 在连续微波磁控管的研制方面取得重大进展,特别是大功率磁 控管的研制成功,为微波技术的应用提供了先决条件。20世 纪80年代,我国开始生产微波炉,到目前为止,已经发展有家用 微波炉、工业微波炉等系列产品,产品质量接近或达到世界先 进水平。随着科学技术的迅猛发展,微波技术的研究向着更高 频段———毫米波段和亚毫米波段发展。
微波技术处理焦化废水的作用机理
物质发生化学反应的前提是分子必须发生有效碰撞和反应物分子 具备足够大的能量。由于相互碰撞的分子价电子云之间存在强烈的静 电排斥力,只有能量足够大的分子在碰撞时才能以能量足够大的动能 克服价电子云之间的排斥力。在微波对其吸波物质穿透振荡时,有效 地减少相互碰撞的分子价电子云的静电排斥力,从而克服价电子云之 间的排斥力,使原有化学键的断裂和新化学键的形成获得强大的外能 量作用。微波可使分子平均能量升高,在所有分子普遍获得能量的基 础上,更多的分子成为活性分子,这就增加了活性分子的百分数,使 单位时间内有效碰撞次数显著增加。介质通过微波场,可以提高分子 碰撞的概率,增加分子的碰撞能量和碰撞时间,改变分子能量的类型 和碰撞的方位,从而加快化学反应速度。
活性炭吸附法
处理污水中的有机污染物常用的一种方法是活 性炭吸附法,但吸附后的活性炭表面有机物却难以 处理。研究表明:利用微波加热解吸可消解Βιβλιοθήκη Baidu水中 的有机物。活性炭吸附法是指先将污染物吸附到活 性炭表面,然后将活性炭滤出,置于微波场中辐射, 使污染物降解,同时使活性炭再生并有利于有机物 的消解和回收利用。
微波是一种高频电磁波,波长范围在1mm-1m之间,频率 0.3GHz-300GHz。具有许多类似光的特性,比如在空气中以光 速沿直线传播,地球同步轨道高度大约36000公里,微波1/8秒 即可到达,几乎没有时间延迟。 微波武器主要由高功率发射机,大型高增益天线和瞄准, 跟踪,控制等系统组成。微波能量密度达到0.01微瓦/平方厘 米,-1微瓦/平方厘米时,可使相应波段雷达瘫痪,达到10瓦/ 平方厘米--100瓦/平方厘米时,可烧毁任何此波段的电子元器 件。并且还可以无视防御和装甲直接杀死内部的工作人员。 微波武器可用于攻击卫星、弹道导弹,巡航导弹、飞机、 舰艇、坦克、通信系统以及雷达、计算机设备,尤其是指挥 通信枢钮、作战联络网等重要的信息战的节点和部位。使目 标遭受物理性破坏,并丧失作战效能,其破坏的程度达到不 能修复的程度。
两种方法有何缺陷呢?
具体实例介绍
微波技术深度处理焦化废水
昆钢煤焦化有限公司安宁分公司硝化-反硝化污水处理系统 (A-A-0 工 艺系统) 于 2001 年 10月建成投产, 系统处理后的出水挥发酚、 氰 化物、氨氮等污染物指标均优于国家标准, 但出水色度较高, COD 平均浓度指标接近国标临界值, 未能达到生产回用的水质要求。 每 年经 A-A-0 工艺处理外排的焦化废水约为 2×106m3, 对环境水体造 成一定污染。 为此, 昆钢开发了微波技术处理焦化生化出水工艺系 统, 处理后的焦化废水全部在昆钢内回用, 实现了焦化生产废水 “零排放”
直接辐射法
直接辐照法是指把废水直接放在微波场中照射。使 用微波辐射技术,建立了邻苯二甲酸二辛醋生产废水 处理工艺。在微波辐射功率为5OOW,辐射处理5 min 的工艺条件下,废水的COD由648mg/L降至70.1 mg/L, COD去除率为89.2%,废水的pH对处理效果几乎没有影 响。
林莉等分别以中等浓度氨氮的焦化生化处理外排 水和含高浓度氨氮的焦化蒸氨废水为处理对象,采用 微波技术进行脱氮处理研究。结果表明:对于初始浓度 为331 mg/L的生化外排水,当pH值11时,微波处理 3min后氨氮浓度降为6mg/L;对于初始浓度为1350mg/L 的高浓度蒸氨废水,当pH值为11时,微波处理5 min 后氨氮浓度降至54mg/L。该研究为中高浓度氨氮废水 处理提供了新思路。 Satoshi Horikoshi等采用微波技术降解经Ti02悬浮 液光降解后的罗丹明一B染料。由于微波辐照大大加 快了反应过程中形成轻基游离基,提高了Ti02的表面 活性,从而促进了对罗丹明一B染料的降解效率。
微波水处理技术
微波
微波是指波长在1mm~ 1000mm、频率在300MHz~ 300GHz 范围之间的电磁波,因为它的波长与长波、中波与短波相比来 说,要“微小”得多,所以它也就得名为“微波“了。微波有 着不同于其他波段的重要特点,它自被人类发现以来,就不断 地得到发展和应用。19世纪末,人们已经知道了超高频的许多 特性,赫兹用火花振荡器得到了微波信号,并对其进行了研究。 但赫兹本人并没有想到将这种电磁波用于通信,他的实验仅证 实了麦克斯韦的一个预言———电磁波的存在。