Se desarrolló un novedoso reactor de alta frecuencia, de alta potencia, de planta piloto a escala piloto, que se utilizó para estudiar la degradación de contaminantes orgánicos en soluciones acuosas. Se encontró que las tasas de degradación de tricloroetileno, diclorometano y fenol superaban las de reactores de banco a pequeña escala de frecuencia similar por factores que oscilaban entre 2,5 y 7. Experimentos con metil naranja de 10 micromolar en el reactor grande que operaba a diferentes volúmenes totales exhibían una forma lineal dependencia entre las constantes de velocidad sonolíticas observadas y la densidad de potencia aplicada. Del mismo modo, se calcularon los radicales OH en estado estacionario (aq) en cada reactor y se demostró que se correlacionaban con la densidad de potencia aplicada en el recipiente.La descomposición sonoquímica del fenol se estudió más a fondo en una combinación de reactor de ultrasonido a escala de banco con ozonolisis. La adición de ozono durante la sonicación no afectó las constantes de la tasa de degradación de fenol de primer orden en comparación con la combinación lineal de experimentos separados de sonicación y ozonización. Sin embargo, se observó un aumento de las tasas de degradación del carbono orgánico total (TOC) en un 43% para la ozonización sonolítica en comparación con los experimentos separados de sonicación y ozonolisis. La acción sinérgica de O3 (aq) y la ecografía mejoró las tasas de degradación del oxalato en 16 veces en comparación con la simple adición lineal de los dos sistemas independientes. Se consideran varias vías de degradación que pueden explicar las mejoras en la velocidad observadas cuando la irradiación ultrasónica se aplica simultáneamente con la ozonólisis.
Citación recomendada (normas APA)
California Institute of Technology, "Chemical effects of acoustic cavitation", -:Revista VirtualPRO,, 2008. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3869629/), el día 2025-05-23.
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