混凝沉淀实验

合集下载

实验二--混凝沉淀实验

实验二--混凝沉淀实验

实验二混凝沉淀实验一、实验目的1、观察混凝现象及过程,了解混凝的净水机理及影响混凝的主要因素;2、学会求天然水体最佳混凝条件(包括投药量和pH值)的基本方法。

二、实验原理胶体颗粒带有一定电荷,它们之间的电斥力是胶体稳定性的主要因素。

胶体表面的电荷值常用电动电位ξ表示,又称为Zeta电位。

Zeta电位的高低决定了胶体颗粒之间斥力的大小和影响范围。

一般天然水中的胶体颗粒的Zeta电位约在-30mV以上,投加混凝剂之后,只要该电位降到-15mV左右即可得到较好的混凝效果。

相反,当Zeta电位降到零,往往不是最佳混凝状态。

投加混凝剂的多少,直接影响混凝效果。

水质是千变万化的,最佳的投药量各不相同,必须通过实验方可确定。

在水中投加混凝剂如A12(SO4)3、FeCl3后,生成的AI(lIl)、Fe(III)化合物对胶体的脱稳效果不仅受投加的剂量、水中胶体颗粒的浓度、水温的影响,还受水的pH值影响。

如果pH值过低(小于4),则混凝剂水解受到限制,其化合物中很少有高分子物质存在,絮凝作用较差。

如果pH值过高(大于9-10),它们就会出现溶解现象,生成带负电荷的络合离子,也不能很好地发挥絮凝作用。

投加了混凝剂的水中,胶体颗粒脱稳后相互聚结,逐渐变成大的絮凝体,这时,水流速度梯度G值的大小起着主要的作用。

(具体计算见有关教材,本实验项目不考虑该影响因素)三、实验设备及药剂1、天印湖湖水2、六联搅拌机(附2000mL烧杯)3.、pH计4、温度计5.、浊度仪6.、浓度为10g/L的氯化铁(FeCl3·6H20)溶液7.、浓度为10%的HCl溶液8、浓度为10%的NaOH溶液四、实验步骤本实验分为最佳投药量和最佳pH值两部分。

在进行最佳投药量实验时,先选定一种搅拌速度和pH值,求出最佳投药量。

然后按照最佳投药量求出混凝最佳pH值。

1、最佳投药量实验步骤(1)用6个1000mL的烧杯,分别放入1000mL原水,放置在实验搅拌机平台上;(2)确定原水特征,即测定原水浊度、pH值、温度;(3)确定形成矾花所用的最小混凝剂量。

混凝沉淀实验

混凝沉淀实验
Al2 ( SO4 ) 3 + 3CaCl2 = 3CaSO4 + 2AlCl3
熟化反应
Al (O H) 2 Cl -Al2 (O H) 4 Cl2 -[ Al2 (O H) 5 Cl ]2 -[ Al2 (O H) 4 Cl2 ]3⋯-[ Al2 (O H) n Cl6 - n ] m .
聚 合 氯 化 铝 简 称 PAC , 其 化 学 通 式 为 [ Al2 (O H) n Cl6 - n ] m ( 1 ≤n ≤5 , m ≤10 ) , 是一种新 型高效无机高分子絮凝剂 。PAC 具有混凝能力强 , 用量少 ,净化性能高 ,适应力强等特点 ,净化效果是 传统净水剂硫酸铝的 3 ~ 5 倍 。PAC 是介于 AlCl3和 Al ( O H) 3 之 间 的 中 间 水 解 产 物 , 常 温 下 有 固 体 (白色) 和液体 (无色) 两种形态 。固体产品具有吸附 活性高 、澄清泥少 、时间短 、适应 p H 值范围宽 、不需 助凝剂和不受水温影响等优点 。PAC 现已被广泛 用于净水处理和工业废水的处理 。还可用于制革的 鞣软剂 、造纸的施胶剂 、印染的漂染剂 、精密铸造的 硬化剂 、耐火材料的粘结剂等
01
启动搅拌机,先中速运转数分钟,然后快速运转,稳定后再1—6 号烧杯中分别加入3、6、9、12、15、18ml的硫酸铝混凝剂。快速搅拌半分钟、转速约 300r/min。
03
用 6 个 1000mL 的烧杯,分别放入 1000mL 原水,置实验搅拌机平台上。
02
确定最佳投药量
四.实验步骤
中速搅拌 5分钟,转速约 120r/min; 慢速搅拌 10 分钟、转速约 80r/min。
关闭搅拌机,静置1 5 分钟,取上清液(用浊度仪测定浊度,记入表 2 中。

混凝沉淀实验

混凝沉淀实验

混凝沉淀实验混凝沉淀实验是一种重要的水处理方式,可以将水中的悬浮物和有机物等杂质去除,从而使水质得到改善。

本文就混凝沉淀实验进行详细的介绍。

一、实验原理混凝沉淀实验的原理是利用混凝剂与悬浮物或有机物形成絮凝体,然后通过沉淀或过滤的方式将其去除。

混凝剂一般是一些带正电荷基团的高分子化合物,如聚丙烯酰胺、聚电解质等,它们能够吸附水中的负离子和颗粒物,并与之发生化学反应,形成大量的絮凝体。

随着絮凝体的增大,它们的密度也会逐渐增大,最终形成一个沉淀层,从而使水中的悬浮物和有机物得到去除。

二、实验步骤1、制备混凝剂溶液:取一定量的聚丙烯酰胺、硫酸铝钾等混凝剂,依次加入适量的蒸馏水中,搅拌至均匀即可。

2、制备原水:取适量的自来水或污水,在室温下搅拌均匀。

3、加入混凝剂溶液:将混凝剂溶液缓慢加入原水中,同时用玻璃杆轻轻搅拌,使混凝剂和水充分混合。

4、沉淀:等待一段时间,观察水中的悬浮物是否得到沉淀。

如果饱和度较高,可以加入一些碳酸钠调节pH值,促进沉淀的形成。

5、过滤:对于无法沉淀的悬浮物或有机物,可以通过过滤的方式进行去除。

选取一定的滤纸或过滤膜,在上面放置漏斗,将水过滤出去即可。

三、实验注意事项1、混凝剂的种类和用量应根据实际情况进行选择和调节,避免浪费和造成不必要的污染。

2、加入混凝剂时,应缓慢加入,并注意搅拌均匀,以充分发挥其混凝效果。

3、沉淀时,应注意观察沉淀的形成情况,及时调整pH值,促进沉淀的形成。

4、过滤时,选择合适的滤纸或过滤膜,避免粘附和遗漏。

5、实验结束后,应及时清洗实验仪器和工具,以避免留下污染物和影响下次实验。

四、实验结果混凝沉淀实验的结果主要体现在沉淀效果和悬浮物或有机物去除率上,通常采用浊度或残留物质含量等指标进行评价。

沉淀效果越好,悬浮物或有机物去除率也越高,说明混凝沉淀实验的效果越好。

五、实验应用混凝沉淀实验广泛应用于各类水处理工艺中,如自来水厂、废水处理厂、地下水处理等。

它可以有效地去除水中的悬浮物和有机物,降低水中的浊度、COD、BOD等污染指标,从而保障水质安全和环境健康。

混凝沉淀实验

混凝沉淀实验

实验一:混凝沉淀实验一、实验目的1,通过实验观察混凝现象、加深对混凝沉淀理论的理解,了解影响混凝沉淀的主要因素2,掌握确定最佳投药量的方法,通过实验,确定给定所配水样的混凝剂最佳投药量,选择和确定最佳混凝工艺条件;3,认识几种混凝剂,掌握其配制方法并通过实验比较混凝效果。

二、实验原理及意义混凝作用原理包括三部分:1)压缩双电层作用;2)吸附架桥作用;3)网捕作用。

这三种混凝机理在水处理过程中不是各自孤立的现象,而往往是同时存在的,只不过随不同的药剂种类、投加量和水质条件而发挥作用程度不同,以某一种作用机理为主。

对高分子混凝剂来说,主要以吸附架桥机理为主。

而无机的金属盐混凝剂则三种作用同时存在。

水中粒径小的悬浮物以及胶体物质,由于微粒的布朗运动,胶体颗粒间的静电斥力和胶体的表面物质,致使水中这种含浊状态稳定。

向水中投加混凝剂后,由于能降低颗粒间的排斥降低胶粒的ζ电位,实现胶粒“脱稳”;同时也能发生高聚物式高分子混凝剂的吸附架桥作用;又产生网捕作用;从而达到颗粒的凝聚。

混凝是水处理工艺中十分重要的一个环节。

它所处理的对象,主要是水中悬浮物和胶体物质。

混合和反应是混凝工艺的两个阶段,投药是混凝工艺的前提,选者性能良好的药剂,创造适宜的化学和水利条件,是混凝的关键问题。

由于各种原水有很大差别,混凝效果不尽相同。

混凝剂的效果不仅取决于混凝剂投加量,同时还取决于水的PH值、水流速度梯度等因素。

投加混凝剂的多少,直接影响混凝效果。

投加量不足不可能有很好的混凝效果。

同样,如果投加的混凝剂过多也未必能得到好的混凝效果。

水质是千变万化的,最佳的投药量各不相同,必须通过实验方可确定。

三、实验设备与材料:设备和材料(见下图)六联搅拌机(混凝装置)简图四、实验步骤1、掌握六联搅拌机、浊度仪的使用方法;2、配制原水,记录水量与高岭土投加量,测定原水水温、浊度、PH值;3、用量筒分别量取原水样1000mL于六个1000mL烧杯中,置于搅拌机下;4、确定混凝剂投药量范围。

《混凝沉淀实验》课件

《混凝沉淀实验》课件

混凝反应
总结词
快速混合、充分反应
详细描述
将待处理的污水与混凝剂混合,通过快速混合器实现快速、均匀的混合。混合后 的污水应与混凝剂充分反应,生成较大的絮凝体,为后续的沉淀分离创造有利条 件。
沉淀与分离
总结词
沉淀时间、分离效果
详细描述
在沉淀阶段,需要控制适当的沉淀时间,确保絮凝体充分沉降。经过一段时间的沉淀后,上清液与沉淀物应实现 有效的分离,以便对上清液进行后续处理或检测。
浊度测量不准确。
问题3
解决方案
采用多次测量取平均值的方法,以减小误差。
实验的优缺点改进方向
优点
实验操作简单,结果直观,有助 于理解混凝沉淀原理。
缺点
实验中的人为误差难以避免,且 实验条件与实际污水处理厂存在
差异。
改进方向
采用更精确的测量仪器和方法, 提高实验数据的准确性和可靠性 ;增加模拟实际污水处理厂条件 的实验环节,提高实验的实用性
《混凝沉淀实验》 ppt课件
• 实验简介 • 实验材料 • 实验设备 • 实验过程 • 实验结果与分析 • 实验总结与展望
目录
Part
01
实验简介
实验目的
了解混凝沉淀实验的基本 原理。
学习如何进行混凝沉淀实 验操作。
分析实验结果,掌握混凝 沉淀实验的应用。
实验原理
混凝沉淀实验是通过向水中投加混凝剂,使水中的悬浮物和胶体颗粒发生凝聚和絮凝作 用,进而通过沉淀的方式将悬浮物和胶体颗粒从水中分离出来。
高效混凝剂,适用于处理 高浊度和有机废水。
常用混凝剂之一,适用于 处理多种水质。
其他试剂
01
硫酸
用于调节pH值。
02
氢氧化钠

实验三 混凝沉淀实验

实验三  混凝沉淀实验

实验三 混凝沉淀实验混凝沉淀实验是给水处理的基础实验之一,被广泛地用于科研.教学和生产中。

通过混凝沉淀实验,不仅可以选择投加药剂种类.数量,还可以确定其他混凝最佳条件。

一 原理:天然水中存在大量胶体颗粒,是使水产生浑浊的一个重要原因,胶体颗粒靠自然沉淀是不能去处的。

清除或降低胶体颗粒稳定因素的过程叫做脱稳。

脱稳后的胶粒,在一定的水利条件下,才能形成较大的絮凝体,俗称矾花。

直径较大且较密实的矾花容易下沉。

自投加混凝剂[342)(SO Al ]直至形成较大矾花的过程叫混凝。

从胶体颗粒变成较大的矾花是一连续的过程,为了研究的方便可划分为混合反应两个阶段,混合阶段要求浑水和混凝剂快速均匀混合,一般来说,该阶段只能产生用眼睛难以看见的微絮凝体;反应阶段则要求将微絮凝体形成较密实的大粒径矾花。

(配药)1、配1%的342)(SO Al 溶液.2、如果取10mg/l 的342)(SO Al100ml 烧杯中称取10mg 342)(SO Al =用移液管移取1ml 的1%342)(SO Al 溶液.二. 实验目的1.了解混凝的现象和过程,混合及反应的作用。

2.确定水样的混凝剂最佳投量及pH 值对混凝效果的影响。

三.仪器设备及药品混凝搅拌机一台,浊度仪一台,酸度/离子计一台,电子调速搅拌机一台,秒表(平表也可)一块,温度计,1000ml 烧杯,100ml 烧杯,移液管,吸耳球,1000ml 量筒,混凝剂(硫酸铝或碱式氯化铝),氢氧化钠,盐酸等。

四.实验组织实验分6小组,每组6人。

五.实验步骤1. 熟悉搅拌机操作步骤,选择适宜的混合搅拌转速(300转/分),混合时间30秒,反应搅拌转速100转/分,反应时间10分钟,慢速搅拌转速50转/分,反应时间10分钟。

2. 测定水样的温度,浊度及pH 值,将水样分为3桶,每2组用一桶,除1,2组外,其他四组分别用NaOH 或HCl 对水样的pH 进行调整(pH 约等于10,5.5,8.5)并记录调整后的pH 值。

混凝沉淀实验

混凝沉淀实验

Chinese-German Centre for Environmental Technology and Knowledge Transfer
实验结果记入表1 实验结果记入表
由剩余浊度-投药量图,得出最佳投药量为: 由剩余浊度 投药量图,得出最佳投药量为 投药量图 最佳投药量
Engineering Technology Research Center of Municipal Solid Waste Treatment and Resource Application,AnHui Province
Engineering Technology Research Center of Municipal Solid Waste Treatment and Resource Application,AnHui Province
Chinese-German Centre for Environmental Technology and Knowledge Transfer
Engineering Technology Research Center of Municipal Solid Waste Treatment and Resource Application,AnHui Province
Chinese-German Centre for Environmental Technology and Knowledge Transfer
Chinese-German Centre for Environmental Technology and Knowledge Transfer
实验一 混凝沉淀实验
一、实验目的和要求
1. 观察混凝现象及过程,了解混凝的净水机理及影响混凝的重要因素。 2. 确定某水样的最佳投药量及相应的pH值

混凝沉淀实验电子版

混凝沉淀实验电子版

实验一颗粒自由沉淀实验一、实验目的1、要求认识几种混凝剂,掌握其配制方法;2、观察混凝现象,从而加深对混凝理论的理解。

二、实验原理水中粒径小的悬浮物以及胶体物质,由于微粒的布朗运动,胶体颗粒间的静电斥力和胶体表面的水化作用,致使水中这种含浊状态稳定。

向水中投加混凝剂后,由于如下原因:①能降低颗粒间的排斥能峰,降低胶粒的δ电位,实现胶粒“脱稳”;②发生高聚物式高分子混凝剂的吸附架桥作用;③网捕作用,从而达到颗粒的凝聚。

三、实验设备及药品按每4人一组配置数量如下:1、设备⑴ 1000mL量筒,2个;⑵ 1000mL烧杯,6个;⑶ 100mL烧杯,2个;⑷ l0mL移液管,2个;⑸ 2mL移液管,1个;⑹医用针筒,1个;⑺吸耳球,1个;⑻2100P浊度仪,1台;⑼ ZR4-6混凝搅拌器,1台;⑽ pH计,1台。

⑾温度计,1根。

2、药品⑴Al2(SO4)3⑵FeCl3四、实验方法1、方法一混凝搅拌器变速混凝实验实验步骤如下:(1)认真了解ZR4--6型混凝搅拌器的使用方法。

(2)用1000ml量筒取6个水样至6个1000mL烧杯中。

注意:所取水样要搅拌均匀,要一次量取,以尽量减少取样浓度上的误差。

(3)按10、20、30、40、50、60、70、80mg/L的量将 Al2(SO4)3或FeCl3依次加入各水样中。

(4)将第一组水样置于ZR4--6型混凝搅拌器下。

(搅拌时间和程序已按说明书预先设定好)与此同时,按计算好的投药量,用移液管分别移取不同体积的混凝剂逐个加到加药试管中。

(5)开动机器,在搅拌器第一次自动加药后,用蒸馏水冲洗加药试管2次。

(6)搅拌器以500r/min的速度搅拌30s,150r/min的速度搅拌5min,80r/min 的速度搅拌10min。

(7)搅拌过程中,注意观察并记录“矾花”形成的过程,“矾花”形成的快慢、外观、大小、密实程度、下沉快慢等。

(8)搅拌过程完成后,搅拌器自动停机,水样静沉15min,继续观察并记录“矾花”沉淀的过程,记入表1—1—2内。

混凝沉淀过滤处理实验

混凝沉淀过滤处理实验

三、实验器材和试剂

器材 浊度仪,过滤试验柱

试剂 PAC,高岭土
四、实验步骤



原水:将储水箱中注满自来水,并开启循 环搅拌泵,取一定量高岭土倒入储水箱中, 不断循环直至混合均匀。取少许水样测定 其浊度,调整原水浊度直到达到所要求的 原水浊度为止。 称取一定量(约100g)的混凝剂,配制约 1L左右的10%的混凝剂溶液,待用。 开启提升泵,加药泵,出水阀,使它们的 流量达到规定值(按滤速要求和滤柱截面 积计算过滤流量),开始过滤;
四、实验步骤(二)



当过滤出水浊度超过3NTU,或当出水阀已开至 最大,但过滤流量仍下降到规定流量的80%时 即可结束过滤; 过滤刚开始的30分钟至1小时内,可每间隔10分 钟取样1次,当出水稳定后,则每间隔30分钟取 样1次。当出水浊度明显上升时,说明浊质即将 穿透滤层,此时可每间隔10分钟取样1次,直至 过滤结束; 过滤结束后,用自来水反冲洗滤柱20分钟以上, 直至出水干净为止。反冲洗强度以滤层全部膨胀 起来为准。

选择混凝剂种类及确定其投加量时应考虑 哪些因素? 确定混合过程,凝聚过程以及沉淀过程的 工作时间应考虑哪些因素?
混凝操作过程中应注意的问题是什么?


实验二
一、目的

过滤处理实验
了解砂滤池的过滤特性。
二、原理

过滤是利用滤料表面的吸附性将水中脱稳胶 体颗粒吸附截留,滤床能截留掉水中比滤料 空隙尺寸更小的悬浮物。 由于过滤是利用滤料表面的吸附性吸附截留 水中的胶体颗粒的,而滤料本身表面带有负 电性,因此要求待过滤的水必须是经过混凝 处理后的水。
四、结果与分析

以过滤时间为横坐标,出水浊度为纵坐标 绘制出水浊度曲线图。绘制 1NTU的水平 线,与出水浊度曲线交汇于两点 A 和 B , 此两点间的时间间隔即为有效过滤时间。 有效过滤时间与过滤流量的乘积即为周期 产水量。

混凝沉淀实验

混凝沉淀实验



混凝剂投
加量
3
6
9
12
15
18
矾化形成 时间
水样剩余 浊度
浊度
最佳混凝剂投加量
混凝剂投加量
➢ (二)最佳 pH 值实验步骤
➢ 1.取 6 个 1000mL 烧杯分别放入 1000mL 原水, 置于实验搅拌机平台上。
➢ 2.确定原水特征,测定原水浑浊度、pH 值,温 度.本实验所用原水和最佳投药量实验 时相同。
鞣软剂 、造纸的施胶剂 、印染的漂染剂 、精密
铸造的 硬化剂 、耐火材料的粘结剂等
➢ 国内外制备 PAC 的传统生产工艺中 ,按所用原
➢ 料的不同 ,大致可分为金属铝 ( 包括铝灰 、铝渣) 法 、 活性氢氧化铝法 、三氧化铝 (包括铝矾土 、 煤矸石等) 法等 。
➢ 传统 PAC 合成工艺及所得聚铝产品分别有 其 优缺点 。如采用铝矾矿和铝灰法虽一步合成 且成 本低 ,但由于原料杂质含量高 ,导致聚铝产品含 杂 质较多 ,降低了产品的品位 ,限制了使用范围 ; 氢 氧化铝酸解法一般采用两种酸 ( 硫酸和盐酸) ,对 设备腐蚀大 ,产品中 SO4 2 - 含量高 ;加压法和电 解法能 耗大 ,对设备要求高 ,操作条件苛刻 。
A阶段:混合,絮凝和沉淀 1.混合
混合时间T:10~30s,最多不超过2min 速度梯度G:500~1000s-1 2.絮凝 保证足够的絮凝时间 G:10~75s-1 3.沉淀 停止搅拌,静置
胶体脱稳 生成矾花 矾花与水分离
三、实验仪器及试剂
➢ 1、仪器 ➢ (1)1000ml量筒2个 ➢ (2)1000ml烧杯6个 ➢ (3)10ml移液管5个 ➢ (4)光电式浊度仪 ➢ (5)六联电动搅拌器 ➢ (6)pH计 ➢ 2、试剂 ➢ (1)硫酸铝Al2(SO4)3·18H2O:10g/L ➢ (2)盐酸HCl:10% ➢ (3)氢氧化钠NaOH:10%

混凝沉淀实验

混凝沉淀实验

实验一混凝沉淀实验1实验目的通过本实验希望达到下述目的:1。

学会求得最佳混凝条件(包括投药量、pH 值)的基本方法;2。

加深对混凝机理的理解。

2实验原理分散在水中的胶体颗粒带有电荷,同时在布朗运动及其表面水化膜作用下,长期处于稳定分散状态,不能用自然沉淀法去除,致使水中这种含浊状态稳定.向水中投加混凝剂后,由于(1)能降低颗粒间的排斥能峰,降低胶粒的ζ电位,实现胶粒“脱稳”,(2)同时也能发生高聚物式高分子混凝剂的吸附架桥作用,(3)网捕作用,从而达到颗粒的凝聚,最终沉淀从水中分离出来。

由于各种原水有很大差别,混凝效果不尽相同,混凝剂的混凝效果不仅取决于混凝剂投加量,同时还取决于水的pH值、水流速度梯度等因素。

3实验装置与设备3。

1 实验装置混凝实验装置主要是六联搅拌机。

搅拌机上装有电机调速设备.3.2 实验设备及仪器仪表1。

混凝试验搅拌仪(MY3000-6)1台2。

浊度仪(2100N)1台3。

数显pH计(FE20/EL20)1台4. 温度计刻度0~100 ºC 1支5。

精制硫酸铝Al2(SO4)3·18H2O国药集团北京化学试剂有限公司6.三氯化铁FeCl3·6H2O国药集团北京化学试剂有限公司4实验步骤混凝实验分为最佳投药量、最佳pH 值三部分。

在进行最佳投药量实验时,先选定一种搅拌速度变化方式和pH值,求出最佳投药量。

然后按照最佳投药量求出混凝最佳pH值.最后根据最佳投药量、最佳pH值,在混凝实验中所用的实验药剂可参考下列浓度进行配制:1.Al2(SO4)3·18H2O浓度10gL-1;2。

FeCl3·6H2O浓度10gL—1;3。

HCI 10%(v/v);4。

NaOH 10% (w/v)。

4。

1 最佳投药量实验步骤1. 确定原水特征,即测定原水水样混浊度、pH值、温度。

2。

确定形成矾花所用的最小混凝剂量.方法是通过慢速搅拌烧杯中50mL原水,并每次增加0。

混凝沉淀烧杯试验方法

混凝沉淀烧杯试验方法

混凝沉淀烧杯试验方法混凝沉淀烧杯试验是一种常用的化学试验方法,主要用于观察和分离溶液中的悬浮物和沉淀物。

下面将从试验前准备工作、实验步骤和实验注意事项三个方面详细介绍混凝沉淀烧杯试验方法。

一、试验前准备工作在进行混凝沉淀烧杯试验之前,需要做好以下准备工作:1. 确定试验目的:根据需求明确试验目的,如分离某种悬浮物或观察沉淀形成情况等。

2. 准备实验器材:包括烧杯、试管、滤纸、玻璃棒等。

3. 准备试验药品:根据试验目的选择适当的试剂,如混凝剂、沉淀剂等。

4. 对实验环境进行清洁消毒:保持实验桌面整洁,使用无尘纸巾擦拭烧杯等器材,以确保试验结果的准确性和可靠性。

5. 佩戴安全防护用具:包括实验手套、护目镜等,以确保个人安全。

二、实验步骤混凝沉淀烧杯试验一般包括以下步骤:1. 取一定量待处理的溶液,并倒入烧杯中:根据需要取适量的待处理溶液,比如废水样品等,倒入清洁的烧杯中。

2. 加入混凝剂:根据实验要求,在烧杯中加入适量的混凝剂。

混凝剂的种类和用量根据溶液的性质和试验目的不同而定。

3. 用玻璃棒搅拌:使用玻璃棒搅拌烧杯中的溶液,使混凝剂充分溶解或分散,并与悬浮物发生作用。

4. 放置静置:将烧杯放置在水槽或静止台上,待溶液静置一段时间,以便悬浮物和沉淀物沉降,形成分层。

5. 观察和分离:观察烧杯中的溶液状况和沉淀形成情况。

可以用滤纸或其他过滤器将溶液中的固体颗粒分离出来,得到纯净的沉淀物。

三、实验注意事项在进行混凝沉淀烧杯试验时需要注意以下几点:1. 实验操作要小心谨慎,注意手部和眼部的安全防护。

2. 使用纯净的实验器材和试剂,以避免杂质对试验结果的影响。

3. 按照试验要求选择合适的混凝剂和沉淀剂,并根据需要适量添加。

4. 在搅拌和静置过程中,注意控制温度和时间,以保证沉淀的形成和分层的成功。

5. 在观察和分离沉淀物时,要仔细操作,避免沉淀物的重新悬浮或溶解。

6. 实验结束后,要彻底清洗实验器材,保持实验环境整洁。

实验九混凝沉淀实验气浮实验

实验九混凝沉淀实验气浮实验

实验九混凝沉淀实验混凝沉淀实验是给水处理的基础实验之一,被广泛地用于科研、教学和生产中。

通过混凝沉淀实验,不仅可以选择投加药剂种类、数量,还可确定其它混凝最佳条件。

一、目的1、通过本实验,确定某水样的最佳投药量。

2、观察矾花的形成过程及混凝沉淀效果。

二、原理天然水中存在大量胶体颗粒,是使水产生浑浊的一个重要原因,胶体颗粒靠自然沉淀是不能除去的。

水中的胶体颗粒,主要是带负电的黏土颗粒。

胶粒间的静电斥力,胶粒的布朗运动及胶粒表面的水化作用,使得胶粒具有分散稳定性,三者中以静电斥力影响最大。

向水中投加混凝剂能提供大量的正离子,压缩胶团的扩散层,使ξ电位降低,静电斥力减小。

因此,布朗运动由稳定因素转变为不稳定因素,也有利于胶粒的吸附凝聚。

水化膜中的水分子与胶粒有固定的联系,具有弹性和较高的黏度,把这些水分子排挤出去需要克服特殊的阻力,阻碍胶粒直接接触。

有些水化膜的存在决定于双电层状态,投加混凝剂降低ξ电位,有可能使水化作用减弱。

混凝剂水解后形成的高分子物质或直接加入水中的高分子物质一般具有链状结构,在胶粒与胶粒间起吸附架桥作用,即使ξ电位没有降低或降低不多,胶粒不能相互接触,通过高分子链状物吸附胶粒,也能形成絮凝体。

消除或减低胶体颗粒稳定因素的过程叫脱稳。

脱稳后的胶粒,在一定的水力条件下,才能形成较大的絮凝体,俗称矾花。

直径较大且密实的矾花容易下沉。

自投加混凝剂直至形成较大矾花的过程叫混凝。

混凝离不开投混凝剂。

混凝过程见下表表2-1 混凝过程由于布朗运动造成的颗粒碰撞絮凝,叫“异向絮凝”;由机械运动或液体流动造成的颗粒碰撞絮凝,叫“同向絮凝”。

异向絮凝只对微小颗粒起作用,当粒径大于1—5μm时,布朗运动基本消失。

从胶体颗粒变成较大的矾花是一连续的过程,为了研究的方便可划分为混合和反应两个阶段。

混合阶段要求浑水和混凝剂快速均匀混合,一般说来,该阶段只能产生用眼睛难以看见的微絮凝体;反应阶段则要求将微絮凝体形成较密实的大粒径矾花。

混凝沉淀实验

混凝沉淀实验

§1.7 思考题
1. 根据实验结果以及实验中所观察到的现象,简述影 响混凝的几个主要因素。 2. 为什么最大投药量时,混凝效果不一定好。 3. 参考本实验步骤,编写出测定最佳pH值实验过程。
§1.5 实验记录
原始数据记录表
原水记录 水样编号 投药量 浊度: NTU,水温: ℃,pH值: 1 2 3 4 5 6
mL
mg/L
剩余浊度 沉淀后pH值1来自备注 2 3 4快速搅拌
中速搅拌 慢速搅拌 静沉
min
min min min
r/min
r/min r/min
§1.6 实验数据处理
以投药量为横坐标,以剩余浊度为纵坐标,绘 制投药量-剩余浊度曲线,从曲线上可求得不大于某 一剩余浊度的最佳投药量值。
§1.4 实验步骤
1)测定原水的水温、浊度、pH值。
2)用1000mL量筒量取6个水样置于1000mL烧杯中。 3)将烧杯置于六联搅拌机上,启动仪器,编程序:快 速搅拌800rpm、1min、加药;中速搅拌150rpm、 10min;慢速搅拌50rpm、10min;静沉30min。 4)用移液管向1至6号加药管中分别加入1、2、3、4、 5、6mL混凝剂。 5)运行程序,注意观察并记录矾花形成的过程及沉淀 过程,描述矾花外观、大小、密实程度等。 6)程序运行结束后,用注射器取烧杯中上清液约 100mL(测浊度、pH即可),置于六个200mL烧 杯中,测pH值及浊度。
实验1
混凝沉淀实验
§1.1 实验目的
通过混凝实验,观察矾花的形成过程及混凝 沉淀效果。
确定混凝剂的最佳投药量。
§1.2 实验原理
混凝是指水中的胶体颗粒脱稳并相互碰撞凝 并长大的过程。 向水中投加混凝剂,可以消除或降低胶体颗 粒稳定使胶体脱稳,同时,通过调节机械搅 拌的强度,控制水流的速度梯度,促进水中 脱稳的胶体颗粒相互碰撞、凝并长大,形成 大且密实的絮凝体,具有良好的沉降性能, 易于从水中去除。

实验三 混凝沉淀实验

实验三  混凝沉淀实验

实验三 混凝沉淀实验混凝沉淀实验是给水处理的基础实验之一,被广泛地用于科研.教学和生产中。

通过混凝沉淀实验,不仅可以选择投加药剂种类.数量,还可以确定其他混凝最佳条件。

一 原理:天然水中存在大量胶体颗粒,是使水产生浑浊的一个重要原因,胶体颗粒靠自然沉淀是不能去处的。

清除或降低胶体颗粒稳定因素的过程叫做脱稳。

脱稳后的胶粒,在一定的水利条件下,才能形成较大的絮凝体,俗称矾花。

直径较大且较密实的矾花容易下沉。

自投加混凝剂[342)(SO Al ]直至形成较大矾花的过程叫混凝。

从胶体颗粒变成较大的矾花是一连续的过程,为了研究的方便可划分为混合反应两个阶段,混合阶段要求浑水和混凝剂快速均匀混合,一般来说,该阶段只能产生用眼睛难以看见的微絮凝体;反应阶段则要求将微絮凝体形成较密实的大粒径矾花。

(配药)1、配1%的342)(SO Al 溶液.2、如果取10mg/l 的342)(SO Al100ml 烧杯中称取10mg 342)(SO Al =用移液管移取1ml 的1%342)(SO Al 溶液.二. 实验目的1.了解混凝的现象和过程,混合及反应的作用。

2.确定水样的混凝剂最佳投量及pH 值对混凝效果的影响。

三.仪器设备及药品混凝搅拌机一台,浊度仪一台,酸度/离子计一台,电子调速搅拌机一台,秒表(平表也可)一块,温度计,1000ml 烧杯,100ml 烧杯,移液管,吸耳球,1000ml 量筒,混凝剂(硫酸铝或碱式氯化铝),氢氧化钠,盐酸等。

四.实验组织实验分6小组,每组6人。

五.实验步骤1. 熟悉搅拌机操作步骤,选择适宜的混合搅拌转速(300转/分),混合时间30秒,反应搅拌转速100转/分,反应时间10分钟,慢速搅拌转速50转/分,反应时间10分钟。

2. 测定水样的温度,浊度及pH 值,将水样分为3桶,每2组用一桶,除1,2组外,其他四组分别用NaOH 或HCl 对水样的pH 进行调整(pH 约等于10,5.5,8.5)并记录调整后的pH 值。

混凝沉淀实验 设计

混凝沉淀实验  设计

混凝沉淀实验设计方案实验名称:混凝沉淀实验设计一. 实验目的:1.掌握水处理实验设计的一般方法;2•掌握混凝工艺基本原理,了解针对实际废水采用混凝工艺的参数确定与优化。

二. 实验原理:胶体颗粒带有一定的电荷,它们之间的静电斥力是胶体颗粒长期处于稳定的分散悬浮状态的主要原因,胶粒所带的电荷即电动电位称g电位,g电位的高低决定了胶体颗粒之间斥力的大小及胶体颗粒的稳定性程度,胶粒的g电位越高,胶体颗粒的稳定性越高。

胶体颗粒的g电位通过在一定外加电压下带电颗粒的电泳迁移率计算:g=K兀叫HD式中:K——微粒形状系数,对于圆球体K=6;兀系数,为3.1416;n——水的粘度(Pa・S),(此取耳二10-1Pa-S);卩颗粒电泳迁移率(p m/s/V/cm);H电场强度梯度(V/cm);D——水的介电常数D=8.1。

水通常,g电位一般值在10-200mv之间,一般天然水体中胶体颗粒的g电位-30mv 以上,投加混凝剂以后,只要该电位降至-15mv左右,即可得到较好的混凝效果,相反,g电位降为0时,往往不是最佳混凝效果。

投加混凝剂的多少,直接影响混凝的效果。

投加量不足或投加量过多,均不能获得良好的混凝效果。

不同水质对应的最优混凝剂投加量也各不相同,必须通过实验的方法加以确定。

向被处理水中投加混凝剂(如A12(SO4)3)后,生成A1(III)化合物对胶体颗粒的脱稳效果不仅受投量、水中胶体颗粒的浓度影响,同时还受水PH的影响。

若PH V4,则混凝剂的水解受到限制,其水解产物中高分子多核多羟基物质的含混凝沉淀实验设计方案量很少,絮凝作用很差;如水PH>8-10,它们就会出现溶解现象而生成带负电荷,不能发挥很好混凝效果的络合离子。

水力条件对混凝效果有重大的影响,水中投加混凝剂后,胶体颗粒发生凝聚而脱稳,之后相互聚集,逐渐变成大的絮凝体,最后长大至能发生自然沉淀的程度。

在此过程中,必须严格控制水流的混合条件,在凝聚阶段,要求在投加混凝剂的同时,使水流具有强烈的混合作用,以便所投加的混凝剂能在较短时间内扩散到整个被处理水体中,起压缩双电层作用,降低胶体颗粒的g电位,而是其脱稳,此阶段所需延续的时间仅为几十秒钟,最长不超过2min。

混凝沉淀试验

混凝沉淀试验

《水污染控制工程》实验指导书实验一混凝沉淀实验一、试验目的1.比较各种混凝剂的混凝条件,加药量和混凝效果2.观察混凝现象及过程,了解混凝的净水机理及影响混凝的重要因素3.确定某水样的最佳投药量及最佳pH值二、试验机理根据研究,胶体微粒都带有电荷。

天然水中的粘土类胶体微粒以及污水中的胶态蛋白质和淀粉微粒等都带有负电荷。

微粒一般由胶核、固定层和扩散层组成。

胶核和固定层一般称为胶粒,胶粒与扩散层之间有一个电位差,此电位称为ζ电位。

胶粒在水中受几方面的影响:①带相同电荷的胶粒之间产生的静电斥力;②胶粒在水中作的不规则运动,即“布朗运动”;③胶粒之间的范德华引力;④水化作用,由于胶粒带电,将极性水分子吸引到它的周围形成一层水化膜,水化膜同样能阻止胶粒间相互接触。

因此胶体微粒不能相互聚结而长期保持稳定的分散状态。

投加混凝剂能提供大量的正离子,可以压缩双电层,降低ζ电位,静电斥力减少,水化作用减弱;混凝剂水解后形成的高分子物质或直接加入水中的高分子物质一般具有链状结构,在胶粒与胶粒之间起吸附架桥作用,也有沉淀网捕作用。

这样投加了混凝剂之后,胶体颗粒脱稳后相互聚结,逐渐变成大的絮凝体后沉淀。

三、试验器材:六联搅拌器或磁力搅拌器1台pH酸度计1台或pH试纸光电浊度计1台温度计1支200ml烧杯4个1000ml烧杯1个1ml、2ml、5ml、10ml移液管各一支10%的FeCl3、Al2(SO4)3、NaSiO3溶液各1瓶500ml 的NaOH溶液和的HCl溶液各1瓶四、试验步骤:(一)最佳投药量实验步骤1、测定原水温度、浊度及pH值。

2、分别取200ml水样于250ml烧杯中,每组4个水样,将4个水样置于搅拌器上,分别加入数滴浓度为10%的Al2(SO4)3药液于各烧杯中。

3、投药后迅速启动搅拌机,使搅拌机快速运转,同时开始记时,快速搅拌30S,快速搅拌完成后,迅速将转速转制慢速搅拌阶段,时间15分钟。

4、搅拌过程中观察记录矾花形成的过程、矾花外观、大小、密实程度(记录于表1中)。

混凝实验

混凝实验

实验一混凝沉淀实验一、实验目的和要求1. 观察混凝现象及过程,了解混凝的净水机理及影响混凝的重要因素。

2. 确定某水样的最佳投药量及相应的pH值二、实验原理消除或降低胶体颗粒稳定因素的过程叫做脱稳。

脱稳后的胶粒,在一定的水力条件下,才能形成较大的絮凝体,俗称矾花。

直径较大且较密实的矾花容易下沉。

自投加混凝剂直至形成较大矾花的过程叫混凝。

最后通过沉淀曲线确定最佳投药量和pH。

三、主要设备及用具1. 六联搅拌器;2. 光电式浊度仪;3. 酸度计;4. 2 mg/mL硫酸铝溶液(或其它混凝剂);5. 注射器、移液管、量筒、烧杯若干。

四、内容与步骤1. 测原水浊度、pH值及温度。

2. 用500mL量筒量取6个250ml水样置于搅拌烧杯中。

另量取250ml水样放在250ml 烧杯中。

3. 确定在原水中能形成矾花的近似最小混凝剂量。

方法:是将搅拌机开关扳到手动位置,慢速搅拌烧杯中250ml的原水,用移液管每次增加0.25ml的混凝剂直至出现矾花为止。

此即为形成矾花的最小投加量(V)。

4. 确定实验时的混凝剂投加量。

根据步骤(3)得出的形成矾花最小混凝剂投加量V ,取其1/4,2/4,3/4,4/4,6/4,8/4分别作为1-6号烧杯中混凝剂投加量。

用移液管向1至6号烧杯中分别加入相应的混凝剂。

5. 将6个水样置于搅拌机中,保持各烧杯中各叶片的位置相同,启动仪器。

快速搅拌300rpm、2min;慢速搅拌70rpm、10min;静沉30min;6. 搅拌过程中,注意观察并记录矾花形成、沉淀的过程,矾花外观、大小、密实程度等,并记入表格中。

7. 结束后,用注射器吸取上清液约100mL,置于六个150mL烧杯中,测浊度及pH,并记入表中。

五、结果整理(1)把原水特征、混凝剂投加情况、沉淀后的水样浊度及pH值记入表格。

(2)以投药量为横坐标,以剩余浊度为纵坐标,绘制剩余浊度-投药量曲线,从曲线上可求得不大于某一剩余浊度的最佳投药量值。

实验一混凝沉淀实验

实验一混凝沉淀实验

实验⼀混凝沉淀实验实验⼀混凝沉淀实验⼀、实验⽬的1、通过本实验确定某⽔样的最佳投药量;2、观察矾花的形成过程及混凝深沉效果。

⼆、实验设备及⽤具1、⽆极调速六联搅拌机1台。

2、1000ml烧杯6-8个;3、200ml烧杯8个;4、100ml注射器1~2⽀,移取沉淀⽔⼩清液;5、100ml洗⽿球1个,配合移液管移药⽤;6、1ml移液管1根;7、5ml移液管1根;8、10ml移液管1根;9、温度计1⽀(测⽔温⽤);10、秒表1块(测转速⽤);11、1000ml量筒1个,量原⽔体积;12、1%FeCL3或AL2(SO4)3溶液⼀瓶;13、酸度计、浊度仪各1台。

三、实验步骤1、测原⽔⽔温、浑浊度(约70度左右)和PH值。

2、⽤1000ml量筒分别量取500ml⽔样置于6个1000ml的烧杯中。

3、⽤移液管分别移取0、1、2、3、4、5ml的混凝剂于搅拌机的加药试管中,混凝剂为1%的AL2(SO4)3溶液或FeCL3溶液。

4、将准备好的⽔样置于搅拌机中,开动机器调整转速,中速(200r/min)运转5min。

5、5min后将搅拌机调快,快速(400r/min)运转,同时将混凝剂加⼊⽔样中(⽤蒸馏⽔将药管中残留药液洗净,⼀同加⼊⽔样中),同时开始计时,快速搅拌30s。

6、30s后,迅速将转速调到中速运转(200r/min),搅拌5min后,再迅速将转速调⾄慢速(100r/min),搅拌10min。

7、搅拌过程中,注意观察并记录矾花形成的过程,矾花外观、⼤⼩、密实度等并填⼊1.1中。

8、搅拌完成后,停机,将⽔样杯取也,于⼀旁静置15min并观察矾花沉淀过程。

15min后,⽤注射器分别汲取⽔样杯中上清液100ml(够测浊度、PH值即可),置于六个洗净的200ml的烧杯中,测浊度及PH值,并记⼊表1.2中。

表1.1混凝沉淀实验观察记录表1.2实验数据记录表四、注意事项1、取⽔样时,所取⽔样要搅拌均匀,要⼀次量取以尽量减少所取⽔样浓度上的差别。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Al(OH)3 沉淀对 胶粒进行网捕
整个过程经历三个阶段:混合,絮凝和沉淀 1.混合
混合时间T:10~30s,最多不超过2min 速度梯度G:500~1000s-1 2.絮凝 保证足够的絮凝时间 G:10~75s-1 3.沉淀 停止搅拌,静置
胶体脱稳 生成矾花 矾花与水分离
三、实验仪器及试剂
➢ 1、仪器 ➢ (1)1000ml量筒2个 ➢ (2)200ml烧杯6个 ➢ (3)10ml移液管5个 ➢ (4)光电式浊度仪 ➢ (5)可编程六联电动搅拌器 ➢ (6)pH计 ➢ 2、试剂 ➢ (1)硫酸铝Al2(SO4)3·18H2O:10g/L ➢ (2)三氯化铁FeCl3·6H2O:10g/L ➢ (3)盐酸HCl:10% ➢ (4)氢氧化钠NaOH:10%
原水温度
原水pH
水样编号 1



混凝剂 Al2(SO4)3



混凝剂投
加量



8 10
12
矾化形成 时间
水样剩余 浊度
浊度
最佳混凝剂投加量
混凝剂投加量
2.确定最佳pH值范围
(1)另取5个1000 mL水样,向水样中加酸或碱调节pH值,依 次为4mL、2mL(10%HCl)、0mL、2mL、4mL(10%NaOH)快速搅 30s (500转/分),用pH计测pH值。
掌握可编程六联电动搅拌器的使用方法
掌握浊度仪的使用方法
四.实验步骤
1.确定最佳投药量 (1)用量筒量取6个水样于6个1000mL混凝杯中,
并测定原水的浊度、pH值及水温 (2)依次向六个加药杯中加入Al2(SO4)3 溶液 1、
2、4、8、10、12mL (3)按表1设置程序(见实验指导书) (4)搅拌过程中,观察并记录“矾花”形成的过
程,“矾花”外观、大小、密实程度等
(5)搅拌过程完成后,停机,静沉 10min,观察并记录“矾花沉淀的过 程
(6)静沉结束后,分别取出100mL上 清液,并分别用浊度仪测
出剩余浊度
(7)绘制剩余浊度---投药量曲线
(8)根据同样的方法确定FeCl3的最 佳投药量
表1 最佳投加量实验记录表
原水浊度
最佳pH范围
pH
五. ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ意事项
1. 整个实验采用同一水样,取水样时搅 拌均匀,一次量取
2. 2. 要充分冲洗加药杯,以免药剂沾 在加药杯上太多,影响投药量的精确 度
3. 取上清液时,要在相同的条件下取。
六.思考题
1.简述影响混凝效果的几个主要因素。 2.为什么投药量大时,混凝效果不一
定好? 3. 希望今后通过课外阅读和参观了解 工业实际混凝沉淀装置的运行情况。
(2)按前面确定的最佳投药量加Al2(SO4)3分别于5个加药杯 重复2(3)~(6), 绘制剩余浊度---pH值曲线,确定最佳pH 范围。
表2 最佳pH值实验记录表
原水浊度
原水温度
混凝剂
混凝剂投加量
水样编号 1






HCl投加量 4

NaOH投 加量


水样pH值
矾花形成 时间
剩余浊度
浊度
混凝沉淀实验
一.实验目的
1.观察混凝现象,从而加深对 混凝理论的理解。
2.了解混凝剂的筛选方法。 3.选择和确定最佳的混凝工艺
条件。
二.实验原理
Al3++6H2O [Al(H2O)6]3+
[Al(H2O)6]3+ [Al(OH)(H2O)5]2+ + H+ [Al(OH)(H2O)5]2+ [Al(OH)2(H2O)4]+ + H+ [Al(OH)2(H2O)4]+ Al(OH)3 + 3H2O + H+
专业实验周要求:
1.实验时必须穿实验服装 2.必须有预习报告或实验方案 3.保持实验秩序,不得吵闹,大声喧哗 4.实验的操作要规范 以上有违反者,实验指导老师有权利终止违反者进行实 验,该实验成绩为0
相关文档
最新文档