环境科学与工程综合实验实验报告课件
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第1篇一、实验背景随着全球环境问题的日益严重,环境科学作为一门综合性学科,越来越受到广泛关注。
为了深入了解环境科学的基本原理和实验方法,我们开展了本次大型实验。
本次实验旨在通过模拟真实环境,探究环境污染物对生态系统的影响,为环境保护和治理提供科学依据。
二、实验目的1. 了解环境科学实验的基本原理和方法。
2. 掌握模拟环境污染物对生态系统影响的实验技术。
3. 分析实验数据,探讨环境污染物对生态系统的影响机制。
4. 为环境保护和治理提供科学依据。
三、实验材料与设备1. 实验材料:水、土壤、植物种子、污染物(如重金属、有机污染物等)。
2. 实验设备:实验室培养箱、显微镜、pH计、分光光度计、离心机、恒温培养箱等。
四、实验方法1. 实验设计:将实验分为对照组和实验组,对照组为正常环境,实验组加入不同浓度的污染物。
2. 实验步骤:1. 准备实验材料,包括水、土壤、植物种子和污染物。
2. 将植物种子在正常环境下培养至一定生长阶段。
3. 将实验组植物种子分别置于不同浓度的污染物环境中,对照组植物种子置于正常环境中。
4. 定期观察植物生长状况,并记录数据。
5. 使用pH计、分光光度计等仪器检测土壤、水体等环境指标。
6. 对实验数据进行统计分析。
五、实验结果与分析1. 植物生长状况:实验结果表明,实验组植物生长速度明显低于对照组,且随着污染物浓度的增加,植物生长状况逐渐恶化。
2. 环境指标变化:实验组土壤pH值、重金属含量等环境指标均高于对照组,表明污染物对土壤环境产生了显著影响。
3. 污染物对植物的影响:实验结果显示,污染物对植物的生长、生理和代谢产生了显著影响,如叶片变黄、生长缓慢、根系受损等。
六、结论与讨论1. 实验结果表明,环境污染物对生态系统具有显著影响,可导致植物生长受阻、土壤环境恶化等问题。
2. 本实验为环境保护和治理提供了科学依据,有助于制定针对性的污染防控措施。
3. 在实际应用中,应加强环境监测和治理,降低污染物排放,保护生态环境。
环境监测与评价综合实验实验报告试验中的任务:负责到海边采集水样和氨氮的测定。
一、实验目的:①、了解和掌握相关单因子指数法评价海水富营养化程度的方法。
②、了解和掌握氨氮、化学需氧量(COD)、总磷的测定原理与方法。
二、实验原理:1、化学需要量测定原理在碱性加热条件下,用已知量并且是过量的高锰酸钾,氧化海水中的需氧物质。
然后在硫酸酸性条件下,用碘化钾还原过量的高锰酸钾和二氧化锰,所生成的游离碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定。
2、氨氮的测定原理在弱碱性介质中,以亚硝酰铁氰化钠为催化剂,氨与苯酚和次氯酸盐反应生成靛酚蓝,在640nm处测定吸光值。
水样通过镉还原柱,将硝酸盐定量地还原为亚硝酸盐,然后按重氮-偶氮光度法测定亚硝酸盐氮的总量,扣除原有亚硝酸盐氮,得硝酸盐氮的含量。
3、总磷的测定参照(GB11893-1989)《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》标准方法,在中性条件下用过硫酸钾使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。
在酸性介质中,活性磷酸盐与钼酸铵反应生成磷钼黄,以抗坏血酸还原为磷钼蓝,用醇类有机溶剂萃取,于700 nm波长处测定吸光值。
三、实验试剂、药品及器材:1、化学需要量测定氢氧化钠溶液:称取250g氢氧化钠(NaOH),溶于1000mL水中,盛于聚乙烯瓶中。
硫酸溶液:(1+3)在搅拌下,将1体积浓硫酸(H2SO4,ρ=1.84g/mL)慢慢加入3体积水中,趁热滴加高锰酸钾溶液,至溶液略呈微红色不褪为止,盛于试剂瓶中。
碘酸钾标准溶液:c(1/6KIO3)=0.0100mol/L:称取3.567g碘酸钾(KIO3,优级纯,预先在120℃烘2h,置于干燥器中冷却)溶于水中,全量移入1 000mL棕色量瓶中,稀释至标线,混匀。
置于阴暗处,有效期为1个月,此溶液为0.100mol/L。
使用时稀释10倍,即得0.010 0mol/L碘酸钾标准溶液。
硫代硫酸钠标准溶液:c(Na2S2O3·5H2O)=0.01mol/L;称取25g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O),用刚煮沸冷却的水溶解,加入约2g碳酸钠,移入棕色试剂瓶中,稀释至10L,混匀。
《环工综合实验(1)》
实验报告
专业环工1301
班级环境工程
姓名候俊媖
指导教师
成绩
东华大学环境科学与工程学院实验中心
二0一五年12 月
图表1水中苯酚在树脂上的吸附等温线图表2水中苯酚在活性炭上的吸附等温线
四、实验步骤
.绘制标准曲线
)配制50mg/L活性艳蓝溶液。
)用紫外可见分光光度计对样品在500 - 750 nm 波长范围内进行全程扫描,确定最大吸
液体吸附:
臭氧生物活性炭
2)活性炭吸附-催化臭氧氧化体系
3)颗粒活性炭吸附-高级氧化原位再生技术:采用活性炭滤罐进行废水深度处理,活性炭饱和后,滤罐中注入采用芬顿试剂进行原位再生。
(注意温度、压力变化)4)粉末活性炭吸附-好氧生物再生技术:废水深度处理中,将粉末活性炭注入废水中,吸附饱和后,混合液采用精滤器进行过滤,粉末活性炭在精滤器上形成滤饼,废水滤过后净化。
精滤器上滤饼采用刮板回收,放入好养生物曝气池中进行好氧生物处理,粉末活性炭上吸附的有机物被好氧矿化,从而使得粉末活性炭得以重生。
重生后粉末活性炭重新使用。