水处理实验报告
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第1篇一、实验背景自由沉淀实验是一种常用的水处理技术,主要用于去除水中的悬浮颗粒。
通过研究自由沉淀过程,可以深入了解颗粒在液体中的运动规律,为水处理工艺的设计和优化提供理论依据。
本次实验旨在通过自由沉淀实验,加深对自由沉淀特点、基本概念及沉淀规律的理解,并掌握颗粒自由沉淀实验的方法。
二、实验目的1. 加深对自由沉淀特点、基本概念及沉淀规律的理解。
2. 掌握颗粒自由沉淀实验的方法,并能对实验数据进行分析、整理、计算和绘制颗粒自由沉淀曲线。
3. 了解颗粒自由沉淀实验在环境保护、水处理等领域中的应用。
三、实验原理自由沉淀实验主要研究颗粒在液体中的沉降过程。
根据斯托克斯定律,颗粒在液体中的沉降速度与颗粒直径、液体粘度、重力加速度和颗粒密度有关。
在实验中,通过改变颗粒直径、液体粘度等参数,研究其对颗粒沉降速度的影响。
四、实验方法1. 实验仪器:自由沉淀实验装置、颗粒、液体、天平、计时器、沉降柱等。
2. 实验步骤:(1)准备实验材料:将颗粒按照一定比例配制成悬浮液,调整悬浮液浓度。
(2)设置实验条件:确定实验中颗粒直径、液体粘度、重力加速度等参数。
(3)进行实验:将悬浮液倒入沉降柱中,记录沉降过程中颗粒的沉降速度。
(4)数据处理:根据实验数据,绘制颗粒自由沉淀曲线,分析颗粒沉降规律。
五、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,我们得到了一系列颗粒自由沉淀曲线,曲线反映了颗粒直径、液体粘度等参数对颗粒沉降速度的影响。
2. 结果分析(1)颗粒直径对沉降速度的影响:实验结果表明,颗粒直径越大,沉降速度越快。
这是由于颗粒直径增大,其受到的重力作用增大,从而加速了沉降过程。
(2)液体粘度对沉降速度的影响:实验结果表明,液体粘度越大,沉降速度越慢。
这是由于液体粘度增大,颗粒在液体中的运动阻力增大,从而降低了沉降速度。
(3)颗粒密度对沉降速度的影响:实验结果表明,颗粒密度对沉降速度的影响较小。
这是由于颗粒密度对重力作用的影响相对较小,因此在一定范围内,颗粒密度对沉降速度的影响不显著。
随着我国经济的快速发展,水资源的污染问题日益严重,水处理技术的研究和应用成为我国环保事业的重要组成部分。
为了更好地了解水处理实验技术,提高自身的实践能力,我于20xx年xx月xx日至xx月xx日在xx水处理实验中心进行了为期两周的实习。
二、实习目的1. 了解水处理实验技术的基本原理和方法。
2. 掌握水处理实验设备的操作和维护方法。
3. 提高实验数据分析和处理能力。
4. 培养团队合作精神和创新意识。
三、实习内容1. 水质分析实验实习期间,我主要参与了水质分析实验,包括以下内容:(1)pH值测定:采用pH计测定水样的酸碱度。
(2)溶解氧测定:采用电化学传感器测定水样中的溶解氧含量。
(3)化学需氧量(COD)测定:采用重铬酸钾法测定水样中的化学需氧量。
(4)生化需氧量(BOD)测定:采用稀释与接种法测定水样中的生化需氧量。
(5)浊度测定:采用浊度仪测定水样的浊度。
2. 水处理工艺实验实习期间,我还参与了以下水处理工艺实验:(1)混凝沉淀实验:通过投加混凝剂,使水中的悬浮物凝聚沉淀。
(2)过滤实验:采用不同滤料和过滤速度,研究其对水质的净化效果。
(3)活性炭吸附实验:利用活性炭的吸附性能,去除水中的有机污染物。
(4)臭氧氧化实验:采用臭氧氧化技术,分解水中的有机污染物。
1. 实验准备:了解实验原理、方法和步骤,熟悉实验设备和仪器。
2. 实验操作:严格按照实验步骤进行操作,确保实验数据的准确性。
3. 数据记录与分析:认真记录实验数据,对实验结果进行分析和讨论。
4. 实验总结:对实验过程中遇到的问题和解决方法进行总结,撰写实习报告。
五、实习收获1. 理论联系实际:通过实习,将所学的水处理理论知识与实际操作相结合,提高了自己的实践能力。
2. 实验技能提高:掌握了水质分析实验、水处理工艺实验的操作方法和数据处理技巧。
3. 团队合作精神:在实验过程中,与同学们相互协作,共同完成实验任务。
4. 创新意识培养:在实验过程中,遇到问题时,积极思考解决方案,提高了自己的创新意识。
学生实验报告实验课程名称工业水处理开课实验室市政与环境工程实验研究中心学院年级专业班学生姓名学号开课时间至学年第学期总成绩教师签名城市建设与环境工程学院制开课学院、实验室:城环学院市政与环境工程实验研究中心实验时间:年月日课程名称工业水处理实验项目名称实验一实验项目类型验证演示综合设计其他指导教师成绩√一、实验目的二、实验原理三、使用仪器、材料四、实验步骤五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)教师签名年月日开课学院、实验室:城环学院市政与环境工程实验研究中心实验时间:年月日课程名称工业水处理实验项目名称实验二工业废水的化学沉淀实验项目类型验证演示综合设计其他指导教师成绩√一、实验目的二、实验原理三、使用仪器、材料四、实验步骤五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)1、实验废水种类:2、实验的原始数据记录:(1)沉淀的重量编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9称量瓶+滤纸重量(g)称量瓶+滤纸+沉淀重量(g)沉淀重量(g)(2)滴定过程记录编号滴定起点滴定终点NaOH用量溶液的pH值沉淀量123456789六、实验结果及分析1、实验结果图表分析(绘制以上数据的pH-化学沉淀重量曲线图),分析沉淀量与溶液pH值的关系,分别得出沉淀量最多时的溶液pH值。
2、2组实验数据汇总,当工业废水中含有2种金属离子时,该如何设计反应条件,来达到金属离子的最佳去除效果。
教师签名年月日。
水处理实验技术实验报告 实 验 课 程 水处理实验技术 开课实验室 水处理实验室 学 生 姓 名 学 号 开 课 时 间 至 学年第 学期
水资源与环境工程学院水处理实验室制 2016年5月 说 明 1、实验报告双面打印、装订。 2、实验全部完成后,此实验报告统一交至实验指导教师处。 3、每次实验完成均需实验指导教师签字确认实验数据。实验地点: 实验日期 : 年 月 日 课程名称 水处理实验技术 实验名称 混凝沉淀实验 实验项目类型
指导教师 成绩评定 课内40 报告60 总成绩 验证 演示 综合 设计 √ 一、实验目的
二、实验原理 三、使用仪器设备及材料(试剂) 名 称 型 号 规 格 备 注
四、实验步骤 五、实验原始记录及分析(数据、图表、计算、分析等) 教师签字: 1、实验数据记录: 表1-1 混凝实验记录表 实验组号 混凝剂名称 原水浊度 原水温度 原水pH值
Ⅰ 硫酸铝 水样编号 1 2 3 4 5 6 投药量mg 剩余浊度 沉淀后pH值
备注 快速搅拌 中速搅拌 慢速搅拌 沉淀时间
Ⅱ 混凝剂名称 氯化铁 水样编号 1 2 3 4 5 6 投药量mg 剩余浊度 沉淀后pH值
备注 快速搅拌 中速搅拌 慢速搅拌 沉淀时间 表1-2 混凝现象观察记录表
实验编号 观察记录 小结 水样编号 矾花的形成及沉淀过程的描述
Ⅰ 1 2 3 4 5 6
Ⅱ 1 2 3 4 5 6 六、实验结果与讨论 1.绘制混凝曲线。
2.根据混凝曲线图确定两种药剂的最佳投药量和最佳适应范围。 3.总结分析各种混凝剂的特点、适用条件,主要优缺点。 实验地点: 实验日期 : 年 月 日 课程名称 水处理实验技术 实验名称 硝化实验 实验项目类型
指导教师 成绩评定 课内40 报告60 总成绩 验证 演示 综合 设计 √ 一、实验目的
二、实验原理 三、使用仪器设备及材料(试剂) 名 称 型 号 规 格 备 注
实用的水处理实习报告四篇水处理实习报告篇1一、工程概况东莞市麻涌污水处理厂位于麻涌镇南端漳澎村破流水闸旁,总设计规模为9万m3/d,分三期建设。
一期工程处理规模3万m3/d。
二、设计规模及组成本工程总建筑面积1979.1平方米,包括综合楼三层,建筑面积1128.5平方米。
配电室一层,建筑面积243.8平方米,鼓风机房一层,建筑面积132.2平方米,污泥脱水机房一层,建筑面积427平方米,两座门卫,建筑面积23.8平方米。
三、建筑设计1. 场地概况:麻涌全镇地势呈东北高西南低,拟建污水处理厂厂址位于镇内南端漳澎村破流水闸旁,利于污水收集管网的布置。
厂址靠近狮子洋,有利处理出水排放;厂址场地空旷,远离居民区和工业区,无拆迁工程量,对镇区的环境影响小。
规划红线面积约82.764亩。
2. 总平面布局:(区域分析图)污水厂平面布置主要根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置,既要考虑流程合理、管理方便、经济实用,还要考虑建筑造型、厂区绿化与周围相协调等因素,并便于施工、维护和管理。
按照不同的功能分区将整个厂区划分为:生产管理与生活区(厂前区)、污水处理区和污泥处理区(生产区)。
(风向分析图)将厂前区布置在城市夏季主导风向的上风向,使污水处理过程中产生臭气对环境的影响降到最小。
设置小公园,保证厂前区优美的绿化环境。
厂前区内布置有综合楼、停车场等,综合楼与各处理构筑物、鼓风机房、进水泵房、污泥脱水机房及除磷加药间保持一定距离,并有绿化带隔开,卫生条件与工作条件均较好。
(流线分析图)在生产区内,根据污水干管的进厂方向及处理后的尾水排放方向按工艺流程从东南向西北依次布置粗格栅渠及进水泵房、计量井1、细格栅渠、旋流沉砂池、sbr池、uv消毒渠及计量井2等污水处理构筑物,二、三期的.sbr 池、鼓风机房、污泥脱水机房及除磷加药间置于厂区西侧,于东侧一期建筑物分区明确布置合理。
小学生简单水过滤实验报告实验目的本实验旨在通过简单的方法过滤水源,使水变得更加清洁。
通过实验,让小学生们了解到水的重要性,并增强对环境保护的意识。
实验材料- 自来水或井水- 水杯- 隔网- 洗漱用细筛实验步骤1. 收集水样我们收集了一些自来水作为实验中的水样,并将其装入水杯中。
如果你家有井水,也可以使用井水进行实验。
2. 第一次过滤我们首先使用了一个隔网进行第一次过滤。
将隔网放在水杯上方,并将水倒入隔网中。
我们注意观察水经过隔网后是否变得干净一些。
3. 第二次过滤为了进一步净化水质,我们进行了第二次过滤。
这次我们使用了洗漱用的细筛。
将细筛放在另一个干净的杯子上方,并将过滤好的水从隔网中倒入细筛中。
再次观察水经过细筛后是否变得更加清澈。
4. 结果观察我们将第二次过滤后的水与未经过滤的水进行比较,发现经过过滤的水变得更加清澈透明。
通过过滤,水中的杂质被有效去除,使水变得更加干净。
实验原理这个简单的水过滤实验利用了筛子的过滤原理。
隔网和细筛都是筛子的一种,它们的网孔可以过滤掉水中的固体杂质,如泥沙、悬浮物等。
通过过滤,我们可以将水中的不纯物质去除,使水变得更加清洁。
实验结果分析通过本次实验,我们可以看到经过过滤后的水变得更加清澈透明。
这说明我们通过简单的过滤方法,可以去除水中的不纯物质。
尽管这种方法不能完全去除水中的微生物和化学污染物,但对于一般家庭的水源,这种简单的过滤方法已经能够起到一定的净化作用。
实验的意义水是人类生活中必不可少的资源之一,保护水资源对于我们来说非常重要。
通过这个简单的水过滤实验,我们可以让小学生们了解到水的重要性,增强他们对环境保护的意识。
同时,通过实践操作,学生们也能够更加深入地理解过滤的原理,并培养他们的实验观察和分析能力。
实验小结通过本次实验,我们学到了通过简单的过滤方法可以使水变得更加清洁。
在日常生活中,我们可以使用这种方法在自来水或井水中去除一些不纯物质。
但需要注意的是,这种方法不能去除微生物和化学污染物,对于一些水质较差的地区,我们还需要使用更专业的水处理技术。
水处理实习报告四篇水处理实习报告篇1一.猎德污水处理厂1.猎德污水处理厂概况:猎德污水处理厂位于广州市天河区猎德村以东、华南大桥脚,占地面积39万平方米。
设计总规模为日处理污水75万吨,分一、二、三期建设,主要收集西濠涌、沿江排污系统、东濠涌、二沙岛及天河区部分污水,服务面积66.5平方公里,服务人口约120万。
2.工艺流程及说明(1)一期采用ab两级活性污泥处理处理工艺,即a、b两段吸附生物降解法。
其工艺流程如下图:污水→厂外泵站→格栅→厂内提升泵房→沉砂池→a区曝气池沉淀池→b区曝气池沉淀池→珠江污水进入工厂后先要通过格栅隔去大件的垃圾,像胶袋、树叶等等。
垃圾出来后会由环卫部门处理。
由于由管道进厂的水水位很低(厂区比水平线还高),为了工作方便,提升泵房就起了很大作用。
这里采用的是7台6000立方米/小时及2台3000立方米/小时的潜水提升泵,水泵扬程为17米,这样后面的工序就可在地面进行了。
沉砂池是密封的两个池,用于去除污水中比重较大的无机颗粒(如泥砂,煤渣等)。
接下来的ab两区是除污的关键之处。
两个区都分为两个部分,曝气池和沉淀池。
先在曝气池的水中混入活性污泥(一种由微生物、细菌等组成的菌胶团),池底微孔不停冒出的氧气促进其新陈代谢,活性污泥吸附和降解有机物;然后水进入沉淀池中,沉淀池用于去除悬浮物质,如ss,同时去除部分bod5。
在进行完活性污泥沉淀,分离之后,再回流进曝气池降解下一池的水。
此外两个区都分别有三个系统,供气系统,回流系统和剩余污泥排放系统(微生物的量也不可超标,若过多就要排出)。
两段工序结合在一起,出来的水已去除绝大部分的有机物,已达到国家规定的排放标准,可以直接排入珠江了。
(2)二期采用较新的unitank处理工艺,该工艺是在sbr工艺的基础上发展起来的,在除磷脱氮方面,比ab工艺有明显的优势。
其工艺流程如下图:鼓风机房物化除磷系统↓↓厂外泵站→厂内提升泵房→旋流沉砂池→unitank生物处理池→加氯消毒池→出水剩余污泥↓→贮泥池浓缩池→脱水机房珠江本来靠着丰富的生物链就可以实现自净,只是由于生活污水的强烈污染,本来长的生物链变短,短的生物链变得几乎消失,这样水质才会每况愈下,而污水厂只是利用微生物加强其自净功能,去除生活污水带来的过量氮、磷有机物,改善其富营养化现象。
一、实验目的1. 了解水处理的基本原理和工艺流程;2. 掌握水处理实验的基本操作技能;3. 分析水处理实验数据,提高水处理工艺的实际应用能力。
二、实验时间2022年x月x日三、实验地点XX大学水处理实验室四、实验设备1. 沉淀池;2. 混凝搅拌器;3. 活性炭吸附柱;4. 过滤装置;5. pH计;6. 浊度仪;7. 溶解氧仪;8. 实验台;9. 实验仪器等。
五、实验材料1. 污水样品;2. 混凝剂;3. 活性炭;4. 过滤介质;5. pH调节剂等。
六、实验方法1. 沉淀实验:将污水样品加入沉淀池,调节pH值,观察沉淀效果;2. 混凝实验:在沉淀实验的基础上,加入混凝剂,观察混凝效果;3. 活性炭吸附实验:将污水样品通过活性炭吸附柱,观察吸附效果;4. 过滤实验:将污水样品通过过滤装置,观察过滤效果;5. 水质指标检测:使用pH计、浊度仪、溶解氧仪等仪器,检测水处理前后各项水质指标。
七、实验步骤1. 沉淀实验(1)取一定量的污水样品,调节pH值至适宜范围;(2)将污水样品加入沉淀池,观察沉淀效果;(3)记录沉淀时间、沉淀速度等数据。
2. 混凝实验(1)在沉淀实验的基础上,加入混凝剂;(2)观察混凝效果,记录混凝时间、混凝速度等数据。
3. 活性炭吸附实验(1)将污水样品通过活性炭吸附柱;(2)观察吸附效果,记录吸附时间、吸附速度等数据。
4. 过滤实验(1)将污水样品通过过滤装置;(2)观察过滤效果,记录过滤时间、过滤速度等数据。
5. 水质指标检测(1)使用pH计、浊度仪、溶解氧仪等仪器,检测水处理前后各项水质指标;(2)记录检测数据。
八、实验结果与分析1. 沉淀实验(1)沉淀时间为x分钟;(2)沉淀速度为y米/小时。
2. 混凝实验(1)混凝时间为z分钟;(2)混凝速度为w米/小时。
3. 活性炭吸附实验(1)吸附时间为aa分钟;(2)吸附速度为bb米/小时。
4. 过滤实验(1)过滤时间为cc分钟;(2)过滤速度为dd米/小时。
姓名:_________ 学号:小组成员:实验日期:_________ 天气:_____ 实验室温度:_____水处理实验一混凝实验背景:混凝过程是现代城市给水和工业废水处理工艺研究中不可缺少也是最关键的前置单元操作环节之一。
在原水和废水中都存在着数量不等的胶体粒子,如粘土、矿物质、二氧化硅或工业生产中产生的碎屑等,它们悬浮在水中造成水体浑浊,混凝工艺是针对水中的这些物质处理的过程。
混凝可去除的悬浮物颗粒直径范围在:1nm~μm(有时认为在1μm)。
通过实验摸索混凝过程各参数的最佳值,对于获得良好的混凝效果至关重要。
实验目的:1.了解混凝的现象及过程,观察矾花的形成;2.了解混凝的净水作用及主要影响因素;3.了解助凝剂对混凝效果的影响;4.探求水样最佳混凝条件(包括投药种类、投药量、pH值、水流速度梯度等)。
实验原理:天然水体中存在大量的胶体颗粒是水产生浑浊现象的原因之一,胶体的布朗运动、胶体表面的水化作用以及胶体之间的静电斥力,其中胶体间的静电斥力起着主要作用,使得胶体具有分散稳定性。
因此,通过自然沉淀的方法不能去除。
胶体颗粒表面带有一定的电荷,采用电动电位ζ(Zeta电位)表示,ζ电位的高低决定了胶体颗粒间静电斥力的大小以及影响范围。
天然水体中胶体颗粒的ζ电位约在-30mV以上,向水中投加混凝剂从而提供大量的正离子,能够压缩胶体的双电层结构,使胶体脱稳从而凝结和沉降,通常ζ电位降到-15mV时胶体脱稳。
随着ζ电位降低,胶体的水化作用也逐渐减弱,混凝剂水解形成的高分子物质在胶粒间起到吸附架桥的作用,提高混凝效果,混凝剂水解后形成的高分子物质也能起到吸附作用,形成絮凝体。
脱稳后的胶粒在一定的水力作用下形成较大的絮凝体,称为矾花,直径较大密度也较大的矾花容易下沉。
胶体脱稳聚集形成矾花,这一过程需要消耗能量,水流速度梯度G值起着主要的作用,它反映了单位时间内单位体积水消耗的能量的多少。
G值的表达式如下:式中:P :搅拌功率(J/S)μ:水的粘度(Pa·s)V :被搅动的水流体积式中G值可以直接由搅拌器显示板读出。
水处理实验报告 1 实 验 名 称
实验一:颗粒自由沉淀实验 实验二:曝气充氧实验 实验三:活性炭静态吸附实验 实验四:过滤及反冲洗实验 实验五:沉降比与污泥指数实验 实验六:水处理装置演示实验 实验七:SBR法计算机自动控制系统实验 实验八:珠江微污染水源处理实验
实验时间 2006年 10月 9 日 至 11月27日 同组者
使 用 设 备 及 仪 器
名 称 型 号 规 格 备 注
沉淀管 烘箱 天平 曝气充氧装置 恒温振荡器 722分光光度计 过滤及反冲洗装置 ZR2-6型混凝搅拌器 水泵 漏斗 容量瓶 移液管 滴定管 1/10000分析天平 空压机
实验成绩
课内评分60% 实验报告评分40% 合计得分 水处理实验报告
2 实验一 自由沉淀实验 一 实验目的 (1)初步掌握颗粒自由沉淀的试验方法: (2)进一步了解和掌握自由沉淀规律,根据试验结果绘制时间~沉淀率(t~E),沉速~沉淀率(u~E)和Ct/C0~u的关系曲线。
二 实验原理 沉淀是指从液体中借重力作用去除固体颗粒的一种过程。根据液体中固体物质的浓度和性质,可将沉淀过程分为自由沉淀、絮凝沉淀、成层沉淀和压缩沉淀等四类。本试验是研究探讨污水中非絮凝性固体颗粒自由沉淀的规律。
试验用沉淀管进行,如图。设水深为h,在t时间能沉到h深度的颗粒的沉速u=h/t。根据某给定的时间t0,计算出颗粒的沉速u0。凡是沉淀速度等于或大于u0的颗粒,在t0时都可以全部去除。设原水中悬浮物浓度为c0(mg/L),则沉淀率为:
%100cccE0t0 在时间t时能沉到h深度的颗粒的沉淀速度为: )s/mm(60t10hu
式中: c0—原水中悬浮物浓度(mg/L) ct—经t时间后,污水中残存的悬浮物浓度(mg/L) h—取样口高度(cm) t—取样时间(min)
自由沉淀试验装置 水处理实验报告
3 三 实验装置与设备 1、沉淀管、储水箱、水泵和搅拌装置 2、秒表,皮尺 3、测定悬浮物的设备:分析天平,称量瓶,烘箱、滤纸、漏斗、漏斗架、量筒,烧杯等。 4、污水水养,采用高岭土配置。
四 实验步骤 1.将一定量的高岭土投入到配水箱中,开动搅拌机,充分搅拌。 2.取水样200ml(测定悬浮浓度为c0)并且确定取样管内取样口位置。 2.启动水泵将混合液打入沉淀管到一定高度,停泵,停止搅拌机,并且记录高度值。开动秒表,开始记录沉淀时间。 3.当时间为1、3、5、10、15、20、40、60分钟时,在取样口分别取水200ml,测定悬浮物浓度(ct)。 4、每次取样应先排出取样口中的积水,减少误差,在取样前和取样后皆需测量沉淀管中液面至取样口的高度,计算时取二者的平均值。 5.测定每一沉淀时间的水样的悬浮物浓度固体量。首先调烘箱至105±1℃,跌好滤纸放入称量瓶中,打开盖子,将称量瓶放入105℃烘箱中至恒重,称取重量,然后将恒重好的滤纸取出放在玻璃漏斗中,过滤水样,并用蒸馏水冲净,使滤纸上得到全部悬浮性固体。最后将带有滤渣的滤纸移入称量瓶中,称其悬浮物的重量(还要重复烘干至恒重的过程) 6.悬浮固体计算:
)L/mg(V10001000)(C12 式中: ω1—称量瓶+滤纸重量(g) ω2—称量瓶+滤纸重量+悬浮物(g) V—水样体积(100ml)
五 实验结果分析与思考 数据记录与数据处理:如下表
编 号 滤纸质量g 悬浮物 质量
浓度C g/l 时 间 min 沉淀管液面高度 H(m) 沉降速度 mm/s 沉淀率 P(%) Ct/C0
过滤前 过滤后 前(m) 后(m) 前(m) 后
(m)
1 1.038 1.158 0.120 1.20 0 1.687 1.679 1.309 1.301 1.305 0.00 0.00 0.00
2 1.049 1.157 0.108 1.08 5 1.679 1.67 1.301 1.292 1.297 4.32 10.00 90.00 3 1.041.150.101.010 1.61.61.21.21.22.14.63 95. 水处理实验报告 4 9 2 3 3 69 11 91 33 62 0 37 4 1.049 1.135 0.086 0.86 15 1.66 1.653 1.282 1.275 1.279 1.42 16.50 83.50
5 1.046 1.103 0.057 0.57 20 1.647 1.644 1.269 1.266 1.268 1.06 33.72 66.28
6 1.048 1.092 0.044 0.44 30 1.642 1.636 1.264 1.258 1.261 0.70 22.81 77.19
7 1.043 1.074 0.031 0.31 40 1.63 1.629 1.252 1.251 1.252 0.52 29.55 70.45
8 1.048 1.069 0.021 0.21 60 1.622 1.616 1.244 1.238 1.241 0.34 32.26 67.74
1、根据不同沉淀时间的取样口距液面平均深度h和沉淀时间t,计算出各种颗粒的沉淀速度u和沉淀率E,并绘制沉淀时间~沉淀率和沉速~沉淀率的曲线 2、利用上述资料,计算不同时间t时,沉淀管内未被去除的悬浮物的百分比,即: P=(ct/c0)×100% 以颗粒沉速u为横坐标,以P为纵坐标,绘制u-P关系曲线。
0510152025303540
010203040506070沉淀时间(t/min)
沉淀率E(%)
图(一)t-E曲线 0510152025303540
0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0沉淀速度u(mm/s)
沉淀率E(%)
图(二)u-E曲线 水处理实验报告
5 020406080100120
0.01.02.03.04.05.0沉降速度(mm/s)
未除率P(%)
u –P 曲线 思考题: 1.自由沉淀中颗粒沉淀速度与絮凝沉淀中颗粒沉淀速度有区别吗? 答:有。自由沉淀中颗粒速度始终不变。其沉淀过程可以用牛顿第二定律和斯特可斯公式描述。絮凝沉淀中颗粒沉淀速度不断加大,实际沉速很难用理论描述,主要靠试验测定。 2.绘制自由沉降曲线的意义? 答:可于从曲线看出t-E,u-E,u-P的关系。并进一步从u-P曲线上求出某一沉降速度的去除率。 水处理实验报告
6 实验二 活性炭吸附试验 一 实验目的: (1)了解活性炭的特点和使用范围; (2)通过实验进一步了解活性炭的吸附工艺及性能,并熟悉整个过程的操作。
二 实验原理: A、活性炭吸附,是利用活性炭的固体表面对水中一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。 活性炭在溶液中达到吸附平衡时,活性炭的吸附能力以吸附量q表示:
其中:q—活性炭吸附量,即单位的量的活性炭所吸附的物质重量g/g ; V—污水体积,L C0、C—分别为吸附前原水及吸附平衡时污水中的物质浓度,g/L; X—被吸附物质重量,g; M—活性炭投加量,g.。 B、在温度一定的条件下,活性炭吸附量随被吸附物质平衡浓度的提高而提高,两者之间曲线称为吸附等温线,常以下式表示:
lg q = lg k + 1n lg c C、通过吸附实验测得q、C相应值。 同时,由朗伯-比尔定律:CLA 可知,样品浓度跟吸光度成正相关。所以只要在一定条件下测定标准溶液的吸光度、绘出标准曲线,就可以在相同的实验条件下测定样品的吸光度就可以从标准曲线上读出样品的浓度。
三 实验步骤: (1)画出标准线: a、准确吸取酚标准液0.5、1.0、3.0、5.0、8.0、10.0、15.0、20.0mL于50mL比色管中,
q = V(C0-C)M = XM 水处理实验报告 7 加入适量蒸馏水稀释; b、同时作一空白样; c、加入氨缓冲溶液(pH=10)0.5mL; d、加入4—氨基安替比林1mL; e、加铁氰化钾1mL; f、加蒸馏水到刻度; g、15min后用722分光度计测其吸光度(波长为a=510 n m); h、绘制标准线。 (2)在6个250mL的三角烧杯中分别投加0、50、100、200、300、400mg粉末状活性炭,再分别加入100mL含酚废水。(C=10mg/L) (3)测定水温,将三角烧瓶放在振荡器上振荡,计时振荡1h; (4)将震荡后的水样用漏斗和滤纸过滤,滤出液50mL; (5)按步骤(1)中c d f g加药,测吸光度; (6)在标准曲线上查出酚的浓度,并记录和计算数数据。 四 数据处理及结果计算: 实验数据和计算见以下图表:(水温 25 ℃) 表一 标准曲线计算表 标液投量 0.5000 1 3 5 8 10 15 20 酚液浓度mg/mL 0.0001 0.0002 0.0006 0.001 0.0016 0.002 0.003 0.004 吸光度 0.0040 0.02 0.077 0.108 0.177 0.223 0.3 0.435
表二 吸附原始数据表 活性炭量 0 50 100 200 300 400 吸光度 3.01 0.807 0.099 0.045 0.025 0.016 含酚浓度mg/mL 0.0250 0.0061 0.0009 0.0004 0.0002 0.0001
表三 吸附率计算表 序号 原水酚/(mg.mL) 出水酚/(mg.mL) 废水体积V/mL 炭量/g 吸附量g/mg 酚去除率/% 1 0.025 0.0001 100 400 2.49 99.6 2 0.025 0.0002 100 300 2.48 99.2 3 0.025 0.0004 100 200 2.46 98.4 4 0.025 0.0009 100 100 2.41 96.4 5 0.025 0.0061 100 50 1.89 75.6 6 0.025 0.025 100 0 0 0
图一 标准曲线图