(所属课程: 水污染控制工程 )
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实验日期: 实验地点: 合作者: 指导教师:
本实验项目成绩: 教师签字: 日期:
一、实验目的
(1)加深对絮凝沉淀的特点、基本概念及沉淀规律的理解。
(2)掌握絮凝实验方法,并能利用实验数据绘制絮凝沉淀静沉曲
二、实验原理
悬浮物浓度不太高,一般在600~700mg/L以下的絮状颗粒的沉淀属于絮凝沉淀,如给水工程中混凝沉淀、污水处理中初沉池内的悬浮物沉淀均属此类。沉淀过程中由于颗粒相互 碰撞,凝聚变大,沉速不断加大,因此颗粒沉速实际上是一变速。这里所说的絮凝沉淀颗粒沉速,是指颗粒沉淀平均速度。在平流沉淀池中,颗粒沉淀轨迹是一曲线,而不同于自由沉淀的直线运动。在沉淀池内颗粒去除率不仅与颗粒沉速有关,而且与沉淀有效水深有关。因此沉淀柱不仅要考虑器壁对悬浮物沉淀的影响,还要考虑柱高对沉淀效率的影响。
静沉中絮凝沉淀颗粒去除率的计算基本思想与自由沉淀一致,但方法有所不同。自由沉淀采用累积曲线法,而絮涨沉淀采用的是纵深分析法,颗粒去除率按下式计算。
三、实验设备与试剂
(1)沉淀柱:有机玻璃沉淀柱,内径D≥100mm,高H=3.6m,沿不同高度设有取样口,如图所示。管最上为溢流孔,管下为进水孔,共五套。
(2)配水及投配系统:钢板水池,搅拌装置、水泵、配水管。
(3)定时钟、烧杯、移液管、瓷盘等。
(4)悬浮物定量分析所需设备及用具:万分之一分析天平,带盖称量瓶、干燥皿、烘箱、抽滤装置,定量滤纸等。
(5)水样:城市污水、制革污水、造纸污水或人工配制水样等。
四、实验步骤
(1)将欲测水样倒入水池进行搅拌,待搅拌匀后取样测定原水悬浮物浓度SS值。
(2)开启水泵,打开水泵的上水闸门和各沉淀柱上水管闸门。
(3)放掉存水后,关闭放空管闸门,打开沉淀柱上水管闸门。
(4)依次向1~5沉淀柱内进水,当水位达到溢流孔时,关闭进水闸门,同时记录沉淀时间。5根沉淀柱的沉淀时间分别是20min、40 min、60 min、80 min、120 min。
(5)当达到各柱的沉淀时间时,在每根柱上,自上而下地依次取样,测定水样悬浮物的浓度。
(6)记录见表1。
五、实验结果
(1)实验基本参数整理
实验日期 水样性质及来源:生活污水高速公路收费系统
沉淀柱直径d= 110mm 柱高H=170cm
水温/℃=20 原水悬浮物浓度C0(mg/L)=962
压铸机料筒的设计
绘制沉淀柱及管路连接图
(2)实验数据整理
表1 絮凝沉淀实验记录
沉淀时间/min | 取样点编号 | SS/(mg/L) | 取样点有效水深/m |
10 | 1-1 | 450 | 0.35 |
1-3 | 547 | 0.85 |
1-5 | 罗汉果甜甙645 | 1.35 |
30 | 2-1 | 供墨系统 372 | 0.35 |
2-3 | 460 | 0.85 |
2-5 | 550 | 1.35 |
45 | 3-1 | 风筝绞盘 271 | 0.35 |
3-3 | 378 | 0.85 |
3-5 | 473 | 1.35 |
| 4-1 | 194 | 0.35 |
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将表实验数据进行整理,并计算各取样点的去除率E,列成表2。
表2 各取样点悬浮物去除率E的计算
沉淀时间/min 沉淀高度/m | 10 | 30 | 45 | 食用菌生产与加工技术60 |
0.35 | 0.5322 | 0.6132 | 0.7181 | 0.7987 |
0.85 | 0.4314 | 0.5218 | 0.6072 | 0.7035 |
1.35 | 0.3295 | 0.4283 | 0.5083 | 0.6132 |
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六、注意事项
(1)向沉淀柱进水时,速度要适中,既要防止悬浮物由于进水速度过慢而絮凝沉淀;又要防止由于进水速度过快,沉淀开始后柱内还存在紊流,影响沉淀效果。
(2)由于同时要由每个柱的5个取样口取样,故人员分工、烧杯编号等准备工作要做好,
以便能在较短的时间内,从上至下准确地取出水样。
(3)测定悬浮物浓度时,一定要注意两平行水样的均匀性。
(4)注意观察、描述颗粒沉淀过程中自然絮凝作用及沉速的变化
七、思考题
(1)观察絮凝沉淀现象,并叙述与自由沉淀现象有何不同,实验方法有何区别。
(2)两种不同性质之污水经絮凝实验后,所得同一去除率的曲线之曲率不同,试分析其原因,并加以讨论。
(3)实际工程中,哪些沉淀属于絮凝沉淀。
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