污泥比阻
污泥过滤比阻的名词解释
污泥过滤比阻的名词解释污泥过滤比阻是指在污水处理过程中,通过对污泥进行过滤处理时,阻碍污泥颗粒通过滤料层的阻力大小。
它是污泥处理技术中一个重要的参数,用于评估过滤效果和过滤设备的性能。
1. 污泥处理的重要性污泥是污水处理过程中产生的固体废物,含有大量的有机物质和微生物,若不经过适当的处理,会对环境造成严重的污染。
因此,对污泥进行处理和处置是保护环境的重要一环。
2. 污泥过滤的原理污泥过滤是指将污泥通过滤料层进行过滤,通过滤料的孔隙和表面,将污泥中的固体颗粒、悬浮物和溶解物截留下来,而使水分通过滤料层排出。
通过这种方式,可以将污泥中的有机物质和微生物有效地去除。
3. 过滤比阻的含义过滤比阻是指单位面积滤料层对污泥过滤时产生的阻力。
阻力大小与滤料的孔隙结构、材料粒径、污泥粒径等因素相关。
过滤比阻的大小可以反映过滤设备的工作性能和污泥的浓度情况。
4. 过滤比阻的影响因素(1)滤料孔隙结构:滤料的孔隙结构对过滤比阻有直接影响。
孔隙大小、孔隙分布和孔隙连通性都会影响到过滤阻力的大小。
(2)滤料粒径:滤料的粒径也是影响过滤比阻的一个重要因素。
粒径较大的滤料通常具有较大的孔隙空间,因此阻力较小。
(3)污泥浓度:污泥浓度越高,单位面积上的污泥颗粒会增加,从而增加阻力。
因此,污泥浓度与过滤比阻之间存在着正相关关系。
5. 过滤比阻的测量方法过滤比阻的测量通常使用实验室小型过滤装置进行,具体方法包括固定浓度测定和压力增量法。
固定浓度测定法是利用所需时间内,单位面积上的污泥颗粒浓度的减少来计算阻力。
压力增量法则是通过测量通过滤料层的压力变化来评估过滤比阻。
6. 过滤比阻的应用过滤比阻是评价过滤设备性能的重要指标之一。
通过测量过滤比阻可以评估设备的滤程效果、滤料的堵塞性能以及污泥处理的稳定性。
合理调节过滤比阻可以实现优化的污泥处理效果,提高处理效率和设备的运行稳定性。
总结:污泥过滤比阻是污水处理过程中一个重要的指标,用于评估滤料层对污泥颗粒的阻力大小。
污泥比阻的测定
污泥比阻的测定实验1 .实验原理污泥比阻是表示污泥过滤特性的综合性指标,它的物理意义是:单位质量的污泥在一定压力下过滤时在单位过滤面积上的阻力。
求此值的作用是比较不同的污泥(或同一污泥加入不同量的混合剂后)的过滤性能。
污泥比阻愈大,过滤性能愈差。
▲过滤时滤液体积V (mL )与推动力p (过滤时的压强降,g/cm 2),过滤面积F (cm 2),过滤时间t (s )成正比;而与过滤阻力R (cm*s 2/mL ),滤液黏度μ[g/(cm*s)]成正比。
)(m L R pFtV μ=定压下过滤,t /V 与V 成直线关系,其斜率为22pF C μα=C bK C b =需要在实验条件下求出b 及C 。
b 的求法。
可在定压下(真空度保持不变)通过测定一系列的t ~V 数据,用图解法求斜率C 的求法。
根据所设定义滤液)滤饼干重/mL ()(0g Q C Q Q C ydy -=(6-7)式中 Q 0——污泥量,mL ;Q y ——滤液量,mL ; C d ——滤饼固体浓度,g/mL 。
根据液体平衡Q 0=Q y +Q d 根据固体平衡Q 0C 0=Q y C y +Q d C d 式中 C o ——污泥固体浓度,g /mL ; C y ——污泥固体浓度,g /mL ; Q d ——污泥固体滤饼量,mL 。
可得 d y d y C C C C Q Q --=)(00代入式(6-7),化简后得滤液)率饼干重/mL ()(0g Q C Q Q C ydy -=(6-8)上述求C 值的方法,必须测量滤饼的厚度方可求得,但在实验过程中测量滤饼厚度是很困难的且不易量准,故改用测滤饼含水比滤液)滤饼干重/mLg式中C i——l00g污泥中的干污泥量;C f——100g滤饼中的干污泥量。
2.实验操作(1) 测定污泥的含水率,求出其固定浓度C0。
(2) 配制CaO(10g/L)和PAC(10g/L)混凝剂。
(3) 用CaO调节污泥(每组加一种混凝剂),加量分别为干污泥质量的0%(不加混凝剂),2%,4%,6%,8%,10%。
实验二 污泥比阻测定实验
实验二污泥比阻测定实验一、污泥比阻的定义污泥比阻是污泥脱水性能的重要评价指标之一,是判断污泥过滤难易度最直观的方法。
污泥比阻的定义是单位过滤面积上单位质量的干污泥所受的阻力。
污泥比阻越大,越难过滤,脱水性能越差。
二、实验原理及计算公式2、1 根据卡门过滤基本方程式,比阻公式为:r = 2PA2b/Cμr——比阻,m/kg;P——过滤压力,kg/m2;A——过滤面积,m2;b——斜率,由实验求得;C——滤过单位体积的滤液在过滤介质上截留的干固体量,kg/m3;μ——滤液的动力粘度,kg.s/m2;2、2 b、C值的确定在直角坐标上,以滤液体积V为横坐标,t/V 为纵坐标,可得一曲线,该曲线的直线段部分的斜率即为b值,t为过滤时间。
C值用测量滤饼含水比的方法求:式中C i——100g污泥中的干污泥量;C f——100g滤饼中的干污泥量;例如污泥含水率97.7%,滤饼含水率80%,求得C值为:2、3 A、P、μ值的确定(1)根据实验用的布氏漏斗,过滤面积A值为3.85*10-3 m2。
(2)P值可以通过调节仪器上的三通来控制,并在实验真空表中读出(一般在0.05~0.08MPa间),注意单位要换算。
(3)μ值可用实验室温度下水的粘度,查表。
三、实验操作3.1 合上电源,并调节各阀门在正确位置(老师已预先调好)。
3.2 取两张滤纸并分别称重记录,把一张滤纸放进布氏漏斗中,并用水润湿铺平;另一张备用。
3.3 量取剩余污泥100ml,并倒进布氏漏斗;3.4 至布氏漏斗底部不再有连续滤液流出,打开贮液斗阀门,将滤液排净,注意排尽后,马上把贮液斗阀门关闭,每次均如此;3.5 打开真空泵,调节三通阀至压力表升至0.06MPa,并马上关闭真空泵,排尽滤液;3.6 定时器调至30s(t),打开定时器,并马上打开真空泵;3.7 30s后,真空泵停止工作,把滤液放出收集到量筒里,并记录滤液体积ml(V n);3.8 重复3、6和3、7步骤,并记录各次滤液体积;在此期间注意真空表示数,及时调整,确保压力不变。
污泥比阻
污泥浓缩实验一、实验目的污泥比阻(或称比阻抗)是表示污泥脱水性能的综合性指标。
污泥比阻越大,脱水性能越差,反之脱水性能越好。
污泥比阻是单位过滤面积上,单位干重滤饼所具有的阻力,在数值上等于粘滞度为1时,滤液通过单位的泥饼产生单位滤液流率所需要的压差。
在污泥中加入混凝剂、助滤剂等化学药剂,可使比阻降低,脱水性能改善。
希望通过实验达到下述目的:1、通过实验进一步理解比阻的概念,并掌握测定污泥比阻的实验方法;2、掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂;3、掌握确定投加混凝剂数量的方法。
4、通过比阻测定评价污泥脱水性能二、实验装置的工作原理实验装置的组成:1、真空泵1台2、计量筒3个3、抽气接管3套4、布氏漏斗3个5、吸滤筒1个6、真空表1只7、实验台架1套8、连接管道、电源开关等1套整体外形尺寸:1000mm×400mm×1300mm每次测定污泥用量50—100ml,真空压力35.5——70.9 kpa,测定时间20—40min。
吸滤筒尺寸:直径×高度=Φ150mm×250mm污泥比阻测定装置示意图测定污泥比阻的实验装置见所附示意图。
污泥脱水是依靠过滤介质(多孔性物质)两面的压力差作为推动力,使水分强制通过过滤介质,固体颗粒被截留在介质上,达到脱水的目的。
本实验是用抽真空的方法造成压力差,并用调节阀调节压力,使整个实验过程压力差恒定。
过滤开始时滤液只需克服过滤介质的阻力,当滤饼逐步形成后,滤液还需克服滤饼本身的阻力。
滤饼的性质可分为两类,一类为不可压缩性滤饼,如沉砂,初沉池污泥和其它无机污泥;另一类为可压缩性滤饼,如活性污泥,在压力的作用下,污泥会变形。
三、实验步骤1、测定污泥的含水率,求出其固体浓度C 02、配制FeCl 3(10g/L )混凝剂或聚丙烯酰胺(0.3%)絮凝剂。
3、调节污泥(每组加一种混凝剂),采用FeCl 3混凝剂时加量分别为干污泥质量的0(不加混凝剂)、2%、4%、6%、8%、10%;采用聚丙烯酰胺时,投加量分别为干污泥质量的0、0.1%、0.2%、0.5%4、 再布氏漏斗上(直径65~80mm )放置滤纸,用水润湿,贴紧周边。
《污泥比阻测定实验》课件
硫酸铵
03
04
硫酸钾
硫酸钠
05
06
硫酸镁
实验试剂
硫酸钡
硫酸铵
硫酸钾
01
02
03
硫酸钠
硫酸镁
硫酸钡
04
05
06
实验操作注意事项
01
在实验前确保所有仪器 和试剂都已准备好,并 按照要求进行预处理。
02
在实验过程中,要佩戴 好手套和口罩,以防止 化学试剂对皮肤和呼吸 道的刺激。
03
在使用离心机时,要确 保其稳定放置,并注意 安全操作规程。
开始实验
开启计时器,同时将清水倒入 比阻计中,使水缓慢通过污泥 层。
准备实验器材
准备好实验所需的比阻计、滤 纸、漏斗等器材,确保其清洁 干燥。
Байду номын сангаас
加样品
将处理后的污泥浆倒入比阻计 中,加入量约为滤纸高度的 2/3。
数据记录
记录实验过程中不同时间点的 压力差和流量值,直至实验结 束。
数据记录与处理
01
02
缺点
改进方向
优化实验步骤,提高实验设备的精度 和稳定性,加强实验操作人员的培训 。
实验过程中存在误差,需要进一步提 高实验精度。
THANK YOU
减小误差的方法
提出减小误差的措施和方法,如采用高精度的测量设备、规 范操作流程等。
05
实验总结与展望
实验总结
实验原理
通过测定污泥的比阻,评 估污泥的脱水性能,为后 续处理提供依据。
实验步骤
按照标准方法进行实验操 作,包括样品采集、实验 设备准备、实验过程及数 据记录等。
实验结果
通过数据分析,得出污泥 比阻的数值,评估污泥的 脱水性能。
污泥比阻实验报告全(共10篇)
污泥比阻实验报告全(共10篇)污泥比阻实验报告全实验报告实验名称:污泥比阻测定班级:姓名:学号:指导教师:日期:一.实验目的:二.实验原理:三.实验装置与设备:四.实验步骤:五..实验结果整理:注:V1为计量筒内滤液量(ml);V=V1-V0为滤液量(ml);V0为污泥静沉时的滤液量(ml);2..测定并记录实验基本参数:实验真空度:加混凝剂量:原污泥干重G=原污泥浓度C0= 泥饼浓度Cb=加混凝剂污泥的干重:G1= G2= G3= 污泥浓度C1=C2=泥饼浓度Cb1= Cb2= Cb3= 3.根据泥饼和污泥浓度求出ω(计算过程)4..以t/V为纵坐标,以V为横坐标作图,求b5.计算实验条件下的比阻.(计算过程)(1)原污泥的比阻γ=(2)加不同剂量混凝剂污泥的比阻γ:6.以r为纵坐标,混凝剂投加量为横坐标作图,求最佳投药量。
六.实验结果讨论1.比阻的大小与污泥的固体浓度是否有关系?是怎样的关系?2.活性污泥在真空过滤时,能否讲真空度越大泥饼的固体浓度越大?为什么?3.对实验中发现的问题加以议论。
篇二:污泥比阻设计实验报告环境工程专业学生设计性实验报告实验课程名称混凝剂(硫酸铝)与污泥反应时间的不同对污泥比阻的影响_指导教师_董春欣__姓名____孙镜伟_学号__12310113___专业___环境工程__班级_环工1201____摘要:根据长期实验教学中所取得的经验,对污泥比阻实验中几个参数的确定和经常碰到的一些问题,提出了自己的看法和解决的办法,为比阻实验的可操作性提供了帮助。
混凝剂种类繁多,如何根据水处理厂工艺条件、原水水质情况和处理后水质目标选用合适的混凝药剂,是十分重要的污泥比阻作为反映污泥脱水性能的主要参数,是水厂生产废水调质及脱水工艺的重要控制指标.指出了常规污泥比阻抽滤测定方法中存在的测定指标多、操作复杂、测定历时长等问题.针对自来水厂生产废水的水质特点,根据污泥比阻的测定理论。
降低污泥比阻的方法有几种
降低污泥比阻的方法有几种
降低污泥比阻的方法有以下几种:
1. 污泥浓缩:通过浓缩污泥,减少污泥体积,从而降低污泥比阻。
常用的浓缩方法有离心浓缩、压滤浓缩、真空过滤浓缩等。
2. 污泥脱水:脱水是指去除污泥中的水分,使污泥变得更干燥。
常用的脱水方法有压滤脱水、离心脱水、真空过滤脱水、化学脱水等。
3. 化学处理:应用化学试剂对污泥进行处理,能够有效改善污泥的特性,降低比阻。
如加入絮凝剂、絮凝剂、凝固剂等。
4. 机械疏松:通过机械手段,如搅拌、搅拌、振动等来疏松污泥,使其颗粒分散,从而降低比阻。
5. 热处理:通过加热污泥,可以达到挥发水分,减少污泥体积,从而降低比阻。
6. 生物处理:利用微生物或生物质对污泥进行处理,可以分解污泥中的有机物质,从而减少污泥的粘稠度,降低比阻。
这些方法可以单独使用,也可以组合使用,根据实际情况选择合适的方法降低污泥比阻。
污泥比阻实验报告
污泥比阻实验报告污泥比阻实验报告一、引言污泥处理是现代城市环境管理的重要环节之一。
随着城市化进程的加快和人口的增长,污水处理厂产生的污泥也呈现出快速增长的趋势。
为了有效处理这些污泥,科学家们进行了大量的研究和实验。
本报告旨在探讨污泥比阻实验的方法和结果,并对其意义进行分析。
二、实验方法1. 实验材料本次实验所用的污泥来自某市污水处理厂,经过初步处理后,取得了一定的干固含水率。
2. 实验仪器实验所需的主要仪器有比阻计、容器、天平、计时器等。
3. 实验步骤(1)将一定质量的污泥样品放入容器中,并记录质量。
(2)使用比阻计测量污泥的比阻。
(3)重复上述步骤,取不同质量的污泥样品进行实验。
(4)根据实验结果,计算出污泥的平均比阻。
三、实验结果经过多次实验,得到了一系列污泥样品的比阻数据。
根据这些数据,我们计算出了污泥的平均比阻,并绘制了相应的图表。
通过对比不同样品的比阻值,我们发现污泥的比阻与其含水率之间存在一定的关系。
含水率较高的污泥比阻较低,而含水率较低的污泥比阻较高。
四、实验分析1. 污泥比阻的意义污泥比阻是评价污泥性质的重要指标之一。
它反映了污泥的固体颗粒之间的阻力大小,对于污泥的输送、处理和利用具有重要的指导意义。
通过比阻实验,我们可以了解污泥的流动性和固液分离性能,为污泥处理工艺的优化提供依据。
2. 比阻与含水率的关系实验结果表明,污泥的比阻与其含水率呈反比关系。
这是因为含水率较高的污泥中水分占比较大,颗粒之间的接触面积较小,阻力较小;而含水率较低的污泥中水分占比较小,颗粒之间的接触面积较大,阻力较大。
因此,在实际的污泥处理过程中,可以通过调节污泥的含水率来改变其比阻,从而达到更好的处理效果。
3. 实验结果的应用通过比阻实验得到的数据和结论,可以为污泥处理工艺的设计和优化提供参考。
比阻较低的污泥适合用于输送和搅拌,比阻较高的污泥适合用于固液分离和脱水。
此外,比阻实验还可以用于评价不同处理方法对污泥性质的影响,为选择合适的处理工艺提供科学依据。
污泥比阻---2017
5.向抽滤瓶内放入一定量的清水,打开总开关抽滤,使 滤纸与瓶壁结合更好(气压表气压上升)。关闭开关。
四、实验步骤
6.加入400mL污泥混合液于抽滤瓶中,开动真空泵,使 用压力阀调节真空压力至某一恒定压力;压力稳定在0.020.03之间,开始启动秒表,并记下启动时计量管内的滤液V0。 注:压力尽量控制为一个值。
混凝剂AlCl3
n/m=b (s/c m 6)
布 氏 漏 斗d (c m)
过滤 面积 F (cm ²)
面 积 平 方 F² (c m 4)
滤液粘 度μ (g/cm *s)
真空压 力p (g/cm ²)
K值 (s*c m ³)
比阻 值α (s²/ g)
五、数据记录与处理
1. 以t/V为纵坐标,V为横坐标作图,求b。
四、实验步骤
7. 每隔一定时间(开始过滤时可每隔10 s,滤速减慢后 可隔30 s)记下计量管内相应的滤液量(将数据填入记录表 中)。一般地,过滤至滤饼出现龟裂时,即可停止。
四、实验步骤
8. 关闭开关,取下带滤饼的滤纸,称量。
注意: 小心拿出, 以免损坏 滤纸
9. 称量后的滤饼置于105℃的烘箱内烘干再称量。 10. 另四份污泥也重复上述操作,并记录数据。
2. 根据滤饼固体浓度和污泥固体浓度求C。
3. 计算各污泥液的污泥比阻。
4. 以比阻为纵坐标,混凝剂投加量为横坐标, 作图求出最佳投加量。
注意事项
1.检查计量桶与抽滤瓶之间是否漏气。
2.滤纸放入抽滤瓶中后,要先用蒸馏水润湿,而后再 用真空泵抽吸下,滤纸要贴紧不漏气。 3.污泥倒入时,有部分滤液流入计量桶,应正常开始 试验后记录量筒内的体积。 4.污泥投加混凝剂后要混合均匀。 5.整个过程中,压力要为一恒定值。
实验三 污泥比阻的测定
水污染控制工程实验实验报告姓名:专业年级:试验日期:环境科学与工程学院中国海洋大学实验三污泥比阻的测定实验一、实验目的1、通过实验掌握污泥比阻的测定方法;2、掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂;3、掌握确定污泥的最佳混凝剂投加量。
二、实验原理污泥比阻是表示污泥过滤特性的综合性指标,它的物理意义是单位重量的污泥在一定压力下过滤时在单位过滤面积上的阻力。
求此值的作用是比较不同的污泥(或同一种污泥加入不同量的混凝剂后)的过滤性能。
污泥比阻愈大,过滤性能愈差。
一般认为比阻在109~1010S2/g 的污泥算作难过滤的污泥,比阻在(0.5~0.9)×109S2/g的污泥算作中等,比阻小于0.4×109S2/g 的污泥容易过滤。
投加混凝剂可以改善污泥的脱水性能,使污泥的比阻减小。
三、实验设备与试剂1、比阻实验装臵;2、秒表、滤纸;3、烘箱;4、FeCl3、Al2(SO4)3;5、布氏漏斗四、实验步骤1、测定污泥的含水率,求出其固体浓度C0。
2、配制浓度为10g/L 的FeCl3溶液。
3、用FeCl3混凝剂调节污泥(每组加一种混凝剂量),加量分别为0ml(不加混凝剂),2ml,4ml,6ml,8ml;10ml。
4、在布氏漏斗上(直径65~85mm)放臵滤纸,用水湿润,贴近周底。
5、开动真空泵,调节真空压力,大约比实验压力下1/3(实验时真空压力采用266mmHg或532mmHg)关掉真空泵。
6、加入50mL 需实验的污泥于布氏漏斗中,开动真空泵,调节真空压力至实验压力;达到此压力后,开始起动秒表,并记下开动时计量管内的滤液V0。
7、每隔一定时间(开始过滤时间可每隔10 秒或15 秒,滤速减慢后可隔30 秒或60 秒)记下计量管内相应的滤液量。
8、一直过滤至真空破坏,如真空长时间不破坏,则过滤20 分钟后即可停止。
9、关闭阀门取下滤饼可放入称量瓶内称重。
10、称重后的滤饼于105℃的烘箱内烘干称重。
污泥比阻实验
污泥比阻实验一、实验目的1.进一步加深理解污泥比阻的概念。
2.评价污泥脱水性能。
二、实验原理污泥经重力浓缩或消化后,含水率约在97%左右,体积大不便于运输。
因此一般多采用机械脱水,以减小污泥体积。
常用的脱水方法有真空过滤,压滤,离心等方法。
污泥机械脱水是以过滤介质两面的压力差作为动力,达到泥水分离,污泥浓缩的目的。
根据压力差的来源不同,分为真空过滤法(抽真空造成介质两面压力差),压缩法(截止一面对污泥加压,造成两面压力差)。
影响污泥脱水的因素较多,主要有:(1) 污泥浓度,取决于污泥性质及过滤前浓缩程度。
(2) 污泥性质,含水率。
(3) 污泥预处理方法。
(4) 压力差大小。
(5) 过滤介质种类。
经过实验推导出过滤基本方程式:PARf μ2PA2 ωr μ+∙=V V t (6-1) 式中t----过滤时间,s;V----滤液体积,m 3;P----过滤压力,㎏/㎡;A----过滤面积,㎡;μ-----滤液的动力粘滞度,㎏·s /㎡;ω-----滤过单位体积的滤液在过滤介质上截流的固体重量,㎏/m 3;; r----比阻,S 2/g 或m/㎏;R f-------过滤介质阻抗,1/m 。
公式给出了在一定压力的条件下过滤,滤液的体积V 与时间t 的函数关系,指出了过滤面积A 、压力P 、污泥性能μ、r 值等对过滤的影响。
污泥比阻r 是表示污泥过滤特性的综合指标。
其物理意义是:单位重量的污泥在一定压力下过滤时,在单位过滤面积上的阻力,即单位过滤面积上滤饼单位干重所具有的阻力,其大小根据过滤基本方程式有:ωμ2b A PA r ∙∙=(m/㎏) (6-2) 由上式可知比阻是反映污泥脱水性能的重要指标,但由于上式是由实验推导出来,参数b 、 均要通过实验测定,不能用公式直接计算。
而b 为过滤基本方程式(6-1)中t/V ~V 直线斜率。
APA b ∙=2μωr (6-3) 故以定压下抽率实验为基础,测定以系列的t ~V 数据,即测定不同过滤时间t 时滤液量V,并以滤液量V 为横坐标,以t/V 为纵坐标,所得直线斜率为b 。
污泥比阻
污泥浓缩实验一、实验目的污泥比阻(或称比阻抗)是表示污泥脱水性能的综合性指标。
污泥比阻越大,脱水性能越差,反之脱水性能越好。
污泥比阻是单位过滤面积上,单位干重滤饼所具有的阻力,在数值上等于粘滞度为1时,滤液通过单位的泥饼产生单位滤液流率所需要的压差。
在污泥中加入混凝剂、助滤剂等化学药剂,可使比阻降低,脱水性能改善。
希望通过实验达到下述目的:1、通过实验进一步理解比阻的概念,并掌握测定污泥比阻的实验方法;2、掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂;3、掌握确定投加混凝剂数量的方法。
4、通过比阻测定评价污泥脱水性能二、实验装置的工作原理实验装置的组成:1、真空泵1台2、计量筒3个3、抽气接管3套4、布氏漏斗3个5、吸滤筒1个6、真空表1只7、实验台架1套8、连接管道、电源开关等1套整体外形尺寸:1000mm×400mm×1300mm每次测定污泥用量50—100ml,真空压力35.5——70.9 kpa,测定时间20—40min。
吸滤筒尺寸:直径×高度=Φ150mm×250mm污泥比阻测定装置示意图测定污泥比阻的实验装置见所附示意图。
污泥脱水是依靠过滤介质(多孔性物质)两面的压力差作为推动力,使水分强制通过过滤介质,固体颗粒被截留在介质上,达到脱水的目的。
本实验是用抽真空的方法造成压力差,并用调节阀调节压力,使整个实验过程压力差恒定。
过滤开始时滤液只需克服过滤介质的阻力,当滤饼逐步形成后,滤液还需克服滤饼本身的阻力。
滤饼的性质可分为两类,一类为不可压缩性滤饼,如沉砂,初沉池污泥和其它无机污泥;另一类为可压缩性滤饼,如活性污泥,在压力的作用下,污泥会变形。
三、实验步骤1、测定污泥的含水率,求出其固体浓度C 02、配制FeCl 3(10g/L )混凝剂或聚丙烯酰胺(0.3%)絮凝剂。
3、调节污泥(每组加一种混凝剂),采用FeCl 3混凝剂时加量分别为干污泥质量的0(不加混凝剂)、2%、4%、6%、8%、10%;采用聚丙烯酰胺时,投加量分别为干污泥质量的0、0.1%、0.2%、0.5%4、 再布氏漏斗上(直径65~80mm )放置滤纸,用水润湿,贴紧周边。
污泥比阻的测定实验报告
污泥比阻的测定实验报告一、实验目的1、掌握污泥比阻的测定方法。
2、了解污泥脱水性能与比阻之间的关系。
3、通过实验,加深对污泥脱水原理的理解。
二、实验原理污泥比阻是表示污泥过滤特性的综合性指标。
污泥比阻越大,过滤性能越差,脱水越困难。
在过滤过程中,滤液通过滤饼的速率与过滤压力、过滤面积、滤液黏度、滤饼厚度和比阻等因素有关。
根据卡门(Carman)过滤基本方程:\\frac{dV}{dt} =\frac{ΔP}{μr(ωV + A_{0}L)}\其中:\\frac{dV}{dt} \为过滤速率(m³/s);ΔP 为过滤压力差(Pa);μ 为滤液的动力黏度(Pa·s);r 为比阻(m/kg);ω 为单位体积滤液产生的滤饼干重(kg/m³);V 为滤液体积(m³);A₀为过滤面积(m²);L 为滤饼厚度(m)。
在恒压过滤时,上述方程可积分整理为:\ t/V =μrω /2ΔPA₀²+μrA₀L /ΔPA₀\以\( t/V \)对\( V \)作图,可得一直线,其斜率为\(μrω /2ΔPA₀²\)。
从而可求得污泥比阻\( r \):\ r =2ΔPA₀²b /μω \式中:b 为\( t/V V \)图的斜率。
三、实验设备与材料1、实验设备布氏漏斗(直径 60 80mm)抽滤瓶(500ml)真空泵秒表量筒(100ml、500ml)电子天平烘箱2、实验材料污泥样品定量滤纸(直径与布氏漏斗配套)四、实验步骤1、准备工作将定量滤纸放入布氏漏斗中,用蒸馏水湿润,使其紧贴漏斗底部,然后开启真空泵,抽去滤纸中的水分,使滤纸紧密贴合在漏斗上。
称取滤纸的质量\( m₁\)。
2、测定污泥含水率取一定量的污泥样品,放入已知质量的蒸发皿中,称取其总质量\( m₂\)。
将蒸发皿放入烘箱中,在 105℃下烘干至恒重,称取烘干后的质量\( m₃\)。
计算污泥的含水率:\含水率=\frac{m₂ m₃}{m₂ m₀} × 100\%\式中:\( m₀\)为蒸发皿的质量。
污泥比阻实验报告
一、实验目的1. 通过实验掌握污泥比阻的测定方法。
2. 掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂。
3. 掌握确定污泥的最佳泥凝剂投加量。
二、实验原理污泥比阻是表示污泥过滤特性的综合性指标,其物理意义为:单位质量的污泥在一定压力下过滤时在单位过滤面积上的阻力。
污泥比阻的大小反映了污泥的过滤性能,比阻愈大,过滤性能愈差。
过滤过程中,滤液体积V(mL)、推动力p(过滤时的压强降,g/cm²)、过滤面积F(cm²)和过滤时间t(s)之间存在一定的比例关系,而与过滤阻力R(cms²/mL)和滤液黏度[γ/(cms)]成反比。
过滤阻力包括滤渣阻力Rz和过滤隔层阻力Rg,其中Rz随滤渣层的厚度增加而增大,过滤速度则减少。
为简化计算,实验中忽略Rg的影响。
根据实验数据,可以得出以下关系式:\[ \frac{V}{Ft} = \frac{1}{R} = \frac{C'}{C} \]其中,C'为获得单位体积滤液所需的滤渣体积,C为污泥的干重。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:不同性质的污泥、混凝剂、滤纸、布氏漏斗、天平、量筒、计时器等。
2. 实验仪器:显微镜、布氏漏斗、电子天平、计时器、温度计等。
四、实验步骤1. 称取一定量的污泥样品,放入烧杯中,加入适量的混凝剂,搅拌均匀。
2. 将搅拌均匀的污泥样品倒入布氏漏斗中,启动计时器,记录过滤时间。
3. 测量过滤后滤液的体积,计算污泥的比阻。
4. 重复实验步骤,选择最佳混凝剂和泥凝剂投加量。
五、实验结果与分析1. 不同污泥的比阻比较:通过实验数据可以看出,不同性质的污泥比阻存在较大差异,说明污泥的过滤性能与其性质密切相关。
2. 混凝剂选择:根据实验结果,选取对污泥比阻影响较大的混凝剂,进一步研究其最佳投加量。
3. 泥凝剂投加量对污泥比阻的影响:实验结果表明,随着泥凝剂投加量的增加,污泥比阻逐渐减小,说明泥凝剂可以有效改善污泥的过滤性能。
污泥比阻课件
数据记录
0.06Mpa T0 (s) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 V(ML) 20 42.5 62.5 82.5 102.5 122.5 140 160 180 ∆T(s) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 平均J0*10-6(m/s) 平均R0(1/m) ∆V(mL) 20 22.5 20 20 20 20 17.5 20 20 J0*10-6 (m/s) 602.41 677.71 602.41 602.41 602.41 602.41 527.11 602.41 602.41 602.41 9.20E+10 T1 (s) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 V(ML) 4.5 6.5 8 9 10 10.5 11.2 12 12.5 13 13.9 14.2 15 15.2 16 16.2 16.8 17 Jt*10-6 (m/s) 135.54 97.89 80.32 67.77 60.24 52.71 48.19 45.18 41.83 39.16 38.06 35.64 34.75 32.70 32.13 30.50 29.77 28.45 Jt/J0 0.2250 0.1625 0.1333 0.1125 0.1000 0.0875 0.0800 0.0750 0.0694 0.0650 0.0632 0.0592 0.0577 0.0543 0.0533 0.0506 0.0494 0.0472 t/V (s/mL) 2.2222 3.0769 3.7500 4.4444 5.0000 5.7143 6.2500 6.6667 7.2000 7.6923 7.9137 8.4507 8.6667 9.2105 9.3750 9.8765 10.1190 10.5882 R (1/m) 4.09E+11 5.66E+11 6.90E+11 8.18E+11 9.20E+11 1.05E+12 1.15E+12 1.23E+12 1.32E+12 1.42E+12 1.46E+12 1.55E+12 1.59E+12 1.69E+12 1.72E+12 1.82E+12 1.86E+12 1.95E+12
生化压滤污泥质量指标
生化压滤污泥质量指标
生化压滤污泥的质量指标通常包括以下几个方面:
1. 固体含量:生化压滤污泥的固体含量是指在压滤处理后,污泥中所含固体物质的含量。
通常以固体干质量占总质量的百分比表示,一般要求固体含量达到25%以上。
2. 水分含量:是指污泥中所含的水分的含量。
水分含量一般以固体中所含水分质量占总质量的百分比表示,要求水分含量低于80%。
3. 污泥比阻:是指污泥的渗透性和压滤性能。
污泥比阻是通过对污泥进行压滤试验得到的指标,一般要求污泥比阻低于1.0×10^12m/kg。
4. 污泥密度:是指单位体积污泥的质量。
污泥密度一般以千克/立方米表示,要求污泥密度在1.0~1.2千克/立方米之间。
5. 污泥pH值:是指污泥的酸碱度。
通常要求污泥的pH值在
6.5~8.5之间。
6. 重金属含量:是指污泥中重金属元素的含量。
在生活污水处理中,通常要求重金属含量低于国家排放标准规定的限值。
以上是一些常见的生化压滤污泥质量指标,具体的要求会根据不同的工程和使用需求而有所不同。
如果您具体有其他要了解的质量指标,请提供更详细的信息。
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实验十七 污泥比阻测定
一、实验目的
污泥按来源可分为初沉污泥、剩余污泥、消化污泥和化学污泥。
按性质又可分为有机污泥和无机污泥两大类。
每种污泥的组成和性质不同,使污泥的脱水性能也各不相同。
为了评价和比较各种污泥脱水性能的优劣,也为了确定污泥机械脱水前加药调理的投药量,常常需要通过实验来测定污泥脱水性能的指标——比阻(也称比阻抗)。
通过本实验希望达到下述目的:
1、通过实验掌握污泥比阻的测定方法;
2、掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂;
3、掌握确定投加混凝剂数量的方法;
4、通过比阻测定评价污泥脱水性能。
二、实验原理
污泥比阻(或称比阻抗)是表示污泥脱水性能的综合性指标。
它的物理意义是:单位质量的污泥在一定压力下过滤时在单位过滤面积上的阻力。
求此值的作用是比较不同的污泥(或同一污泥加入不同量的混合剂后)的过滤性能。
污泥比阻越大,过滤脱水性能越差,反之脱水性能越好。
在污泥中加入混凝剂、助滤剂等化学药剂,可使比阻降低,脱水性能改善。
过滤时滤液体积V (mL )与推动力p (过滤时的压强降,g/cm 2)、过滤面积F (cm 2)、过滤时间t (s )成正比,而与过滤阻力R (cm*s 2/mL ),滤液黏度μ[g/(cm*s)]成反比。
)(mL R pFt V μ=
(6-1)
过滤阻力包括滤饼阻力Rz 和过滤介质阻力Rg 构成。
过滤开始时,滤液仅需克服过滤介质的阻力,当滤饼逐渐形成后,还必须克服滤饼本身的阻力。
因此,阻力R 随滤饼厚度增加而增大,过滤速度则随滤饼厚度的增加而减少。
因此将式(6-1)改写成微分形式。
)
(g z R R pF dt dV +=δμ (6-2) δ—— 滤渣厚度
由于R g 比R z 相对说较小,为简化计算,姑且忽略不计。
设每滤过单位体积的滤液,在过滤介质上截留的滤饼体积为v ,则当滤液体积为V 时,
滤饼体积为vV ,因此
vV F =δ (6-3)
式(6-3)代入(6-2),得
z vVR pF dt dV μ2= (6-4) 若以滤过单位体积的滤液在过滤介质上截留的滤饼干固体质量w 代替v ,并以单位质量的阻抗r 代替Rz ,则式(6-4)可改写成:
wVr
pF dt dV μ2
= (6-5) 式中,r 为污泥比阻,在CGS 制中,其量纲为s 2/g ,在工程单位制中其旦纲为cm/g 。
在定压下,在积分界线由0到t 及0到V 内对式(6- 5)积分,可得
V pF
wr V t ⋅=22μ (6-6) 式(6-6)说明在定压下过滤,t /V 与V 成直线关系,其斜率为 22/pF wr V V t b μ==
w
b pF r ⋅=μ22 (6-7) 由式(6-7)可以看出,要求污泥比阻r ,需要在实
验条件下求出b 及w 。
b 的求法。
可在定压下(真空度保持不变)通过测定
一系列的t ~V 数据,用图解法求斜率(见图2-1)。
w 的求法。
根据所设定义
)/mL ()(0滤液滤饼干重g V C V V w y b y -=
(6-8)
式中 V 0——污泥量,mL ;
V y ——滤液量,mL ; Cb ——滤饼固体浓度,g/mL 。
根据液体平衡V 0=V y +V b
根据固体平衡V 0C 0=V y C y +V b C b
式中 C o ——原污泥固体浓度,g /mL ;
C y ——滤液固体浓度,g /mL ;
V d ——滤饼体积,mL 。
图2-1 图解法求b 示意图
可得
b y b y C C C C V V --=
)(00 (6-9) 代入式(6-8),化简后得
00)
(C C C C C w b y b --= (6-10)
因滤液固体浓度C y 相对污泥浓度C 0来说要小得多,可忽略不计,故式(6-10) 可得 0
0C C C C w b b -= (6-11) 一般认为比阻在109~1010s 2/g 的污泥算作难过滤的污泥,比阻在(0.5~0.9)*109s 2/g 的污泥算作中等,比阻小于0.4*109s 2/g 的污泥容易过滤。
投加混凝剂可以改善污泥的脱水性能,使污泥的比阻减小。
对于无机混凝剂如FeCl 3,A12(SO 4)3等投加量,一般为污泥干质量的5%~10%高分子混凝剂如聚丙烯酰胺,碱式氯化铝等,投加量一般为干污泥质量的1%。
三、实验装置与设备
1、实验装置:
实验装置由真空泵、吸滤筒、计量筒、抽气接管、布氏漏斗等组成,如图3-1所示。
吸滤筒尺寸:直径×高度=Φ150mm ×250mm
图3-1 污泥比阻测定装置示意图
计量筒为固定的具塞玻璃量筒,上接抽气接管和布氏漏斗。
吸滤筒作为真空室及盛水之用,上有真空表和调节阀,下有放空阀;一端用硬塑料管联结抽气接管,另一端用硬塑料管接真空泵。
真空泵抽吸吸滤筒内的空气,使筒内形成一定真空度。
2、实验设备和仪器仪表:
秒表、温度计、烘箱、分析天平、快速滤纸、移液管等。
四、实验步骤
1、测定污泥的含水率,求出其固体浓度C0 。
(原含水率C0 为96%)
2、配制Al2(SO4)3(10g/L)混凝剂。
3、调节污泥(每组加一种混凝剂),采用FeCl3混凝剂时加量分别为干污泥质量的0(不加混凝剂)、2%、4%、6%、8%、10%。
4、在布氏漏斗上(直径65~80mm)放置滤纸,用水润湿,贴紧周边。
5、开动真空泵,调节真空压力,大约比实验压力小1/3.[实验时真空压力采用266mmHg(35.46kPa)或532 mmHg(70.93kPa)]时关掉真空泵。
6、加入100mL需实验的污泥于布氏漏斗中,开动真空泵,调节真空压力至实验压力;开始启动秒表,并记下开动时计量管内的滤液V0。
7、每隔一段时间(开始过滤时可每隔10s或15s,滤速减慢后可每隔30s或60s)记下计量管内相应的滤液量V′。
8、一直过滤至真空破坏,如真空长时间不破坏,则过滤20min后即可停止。
9、关闭阀门,取下滤饼放入称量瓶内称量。
10、称量后的滤饼于105℃的烘箱内烘干称量。
11、计算出滤饼的含水率,求出单位体积滤液的固体量ω。