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在工业上,利用强超声波对钢铁、陶瓷、宝石、金刚石等坚硬物体进行钻孔和切削加工。平时我们用锤子和钢钎可以一下一下地将坚硬的岩石打出洞来,超声加工也是这个道理。如图1所示,紧压在工件上的金属杆叫变幅杆,当绕在它上面的线圈中通过交变电流时,它便产生超声振动而不断地敲击工件。变幅杆下端与工件之间放有金刚砂一类的高强度磨料。在杆的冲击下,磨料的颗粒就像被锤子敲击的钢钎一样錾削着工件。虽然变幅杆的伸缩量很小(只有几十微米),每次的加工量很小,但由于超声源的频率很高,每秒钟振动在20000次以上,所以工件被“蚕食”的速度是很快的。变幅杆底端的形状是什么样,加工出的工件形状也是什么样。所以,利用超声可以加工出形状复杂的零件,而且加工的精度和光洁度也都很高。
污泥的脱水性能很大程度取决于污泥的结构。改变污泥的结构可以大大提高污泥的脱水性能,污泥量也会大幅度减少。菌胶团具有良好的保水性,内部包含水约占总水量的25%,这些菌胶团使污泥水分难以脱除,利用超声波可以破坏菌胶团。声能密度为0.11~0.22W/mL的超声波处理可以破坏菌胶团强度结构,使菌胶团内部包含水排出,同时保持较大的污泥颗粒,污泥的沉降性有所提高。而且超声波在水中产生的各种效应受频率影响很大,低频(<100kHz)机械效应较好,高频化学效应较强,由于污泥处理主要利用超声波的机械效应,因此低频下效果较好。41、207、360、616、1068、3217kHz下的超声波处理污泥菌胶团结构的效率随着超声波频率的升高而降低,41kHz下处理效率是3217kHz下处理效率的9.7倍,因此污泥处理中通常利用不超过40kHz的超声波。
对于大量污泥的处理,超声技术可作为一种预处理技术与其他方法如厌氧、好氧处理技术联用,然而对于每一种应用,超声能量输入和细胞分解程度及厌氧消化时间都有优化组合。Ying·ChihChu等研究了超声与碱解联合破解污泥的效果,实验得出投碱和超声波同时作用比单独的投碱处理效果更高。据有关报道,德国利用超声波进行污泥减量已进入实际应用阶段,而国内在这方面的研究基本上处于初步实验研究阶段,仍需进一步争取进入实用阶段。污水污泥处理中常采用絮凝技术,这是一种处理效率高、既经济又简单的物化处理技术。絮凝剂已成为污泥脱水的首要选择,很多文献表明,添加絮凝剂是对污泥有效的处理方式。化学调理过程本身就是化学反应过程,超声波对均相和非均相反应体系一般都有强化效果,也促进了絮凝剂水解、凝聚和絮凝过程的进行。
JanuaryBBien等认为超声波能改变作为絮凝剂的高分子电解质的结构,从而提高脱水性能。表面电势是衡量脱水性能的一个重要参数,在污泥中加入高分子电解质可以改变其表面电势。超声波作用高分子电解质一定时间,可以使电解质分支减少,链节变短,更有利于脱水。另外,超声对污泥进行预处理,还可以缩短厌氧发酵时间,减少絮凝剂的使用量。Wolny等]的研究表明,通过超声场的作用对脱除污水污泥中的水含量有明显的作用。超声的作用是改变高分子电解质的内部结构,当超声时间和频率选择合适时,可提高脱水的效率,不过这个时间的选择根据高分子电解质的类型会不同。在超声处理15s后添加聚合高分子电解质3mg/g,可以使污泥的体积减少至原来的50%。超声处理5~10min时活细菌数量大大减少。超声作用几十秒,就可以减少絮凝剂用量的50%,污泥脱水后的体积比无超声处理的减少65%。超声波促进脱水的常见工艺为:城市污泥-重力沉降-超声波处理-机械脱水。超声波能有效的破坏菌胶团结构,将其中内部包含水释放成为可以比较容易去除的水分。E.Riera-FrancodeSarabia等把高能超声运用到分离过程中,以促进流体/固体颗粒的分离。他们指出,尽管在液态悬浮体系中,团聚作用不如气体中明显,然而超声能量可以有助于高浓度细小颗粒体系比如料浆和污泥的脱水。他们的研究显示,频率在10和20kHz下,超声可以促进过滤过程固、液的分离。 2100433B
超声处理主要是利用它的功率特性和空化作用,改变或者加速改变物质的某些物理、化学、生物特性或状态。
利用强超声波进行加工、清洗、焊接、乳化、粉碎、脱气、医疗、种子处理等,已经广泛地应用工业、农业、医疗卫生等各个部门。
你好,一般这种机子出现问题自己是处理不了的,我建议你去专业的维修地点去看一下,那样更保险,要不找懂的人来看一下也是可以的,如果是很贱的问题,你自己也可以把机子卸开处理一下,希望可以帮助到你。
一般情况下是不需要进行处理的。但是,如果你有创优要求时,可能对II类桩的比例有一定的限制。根据现行规范JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》3.5检测结果评价中说明,Ⅱ类桩属于桩身有轻微缺陷,...
超声波处理活性污泥细胞破壁脱水研究
利用超声波破碎活性污泥中的细胞壁,使细胞的胞液渗出,达到污泥干化的目的。通过研究利用超声波处理剩余活性污泥的原理,不同条件因素对处理效果的影响,以及处理后活性污泥性质的改变情况。将来,随着科学技术的发展和对超声波技术研究的深入,利用超声波处理活性污泥的方法将日趋成熟。超声波作为一种清洁的手段一定会广泛应用于废水的处理工程中,为经济的持续发展和资源环境的保护服务。
OSA剩余污泥超声波处理试验研究
分别采用不同超声功率、超声时间及脉冲比的超声波处理OSA工艺产生的剩余污泥,研究超声作用对细胞内容物的释放、酶活和污泥粒径的影响。研究结果表明,声能密度越大、超声处理时间越长,污泥被破坏程度越大,释放出的有机物浓度也就越高;较低的声能密度在短时间内可以促进微生物脱氢酶活性。从总体上看超声作用会降低微生物的脱氢酶活性和碱性磷酸酶活性;超声处理在较短时间内即可实现对污泥絮状结构的解体,此后污泥颗粒的粒径分布保持相对稳定状态。
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利用超声波的作用对废水进行处理的一种深度净化技术。超声波是一种频率高于可听声频率(一般为20千赫)的声波。利用超声波与物质的特殊作用(主要为空化、热作用等),可降解废水中的有机污染物。例如:氯苯、氯酚的脱氯,对硫磷的降解等。通常超声波对极性的难挥发物质的处理效率比非极性的挥发性污染物差,对疏水性污染物的降解效果好于亲水性污染物。
超声波清洗处理主要是利用化学试剂的作用和超声波自身所具有的对被处理件的“空化”化用的协同作用来完成的。它具有云污能力强,可集除油除锈为一体,占地少,操作简单,安全等优点。但该处理方法具有很强的针对笥和选择性,如应用于微锈或无锈,油污虽较严重但材质为A3的冷轧件,可望取得较好的综合效益。但如应用于锈鉵严重,氧化皮较厚的A3热轧件,则难取得令人满意的效果,不仅处理量小,而且成本高,原因在于1。其处理液中的化学试剂是磷酸,不仅价格昂贵,而且本身的除锈能力极为有限,虽然超声波的“空化”作用加强了除锈能力,但当处理液中Fe3+离子含量达到或超过某一浓度时,其除锈能力即迅速下降。所处理的是A3热轧件,锈鉵严重,工件表面的锈鉵快速剥落或溶解将促使处理液中Fe3+离子含量的快速饱和,其结果,不仅降低超声波的处理和质量,而且将促使处理量的快速下降,最终将导致处理成本居高不下,而且这个成本尚不包括超声波设备的电能消耗和置入处理液中换能器的被腐蚀损耗费用。
内容简介
超声波水处理技术是近十几年来兴起的新技术。它主要通过将功率超声引入水中,达到去除水中污染物、净化水体的作用,也可用于污泥的处理。本书是作者在近10年从事超声水处理研究的基础上写成的,全书共分8章,系统论述和介绍了功率超声原理与设备,超声波技术在抑藻、除藻,饮用水深度处理、消毒和污泥处理等方面的最新研究进展与应用。
本书可以帮助环境工程领域的科研工作者和工程技术人员全面、深入地了解超声波水处理技术,从而推动超声波水处理技术在我国的应用和发展。