水处理试验
水处理站的满水试验
水处理站的满水试验背景介绍水处理站是一种用来处理和净化水源的设备,广泛应用于工业、农业和城市供水系统中。
为确保水处理站的正常运行和高效性,满水试验是必不可少的环节之一。
满水试验是指在水处理站投入使用之前,将其充满水,并在实际条件下运行一段时间,以验证其设备的稳定性、水质处理效果和整体性能。
满水试验流程满水试验主要包括以下步骤:1. 水质采样和检测:在试验开始前,需要对水源进行采样,并进行必要的水质检测,以确定水源的水质状况。
检测内容包括 pH 值、氨氮、溶解氧、悬浮物等指标。
2. 设备调试:在满水试验之前,需要确保水处理设备的安装和调试工作已完成,并通过运行各个设备组件,检查其运行状态和正常工作。
3. 充水和加药:接下来,将水处理站的各个处理单元依次充满水,并根据实际情况加入必要的药剂,如消毒剂和絮凝剂等,以模拟实际操作条件。
4. 运行和监控:一旦水处理站开始运行,需要持续观察和监控各个处理单元的运行情况,包括水流速率、压力变化、滤料的污染程度等。
同时,还需要定期对出水进行取样并进行水质检测,以评估处理效果。
5. 故障处理:在满水试验过程中,可能发生设备故障或运行异常情况。
在这种情况下,需要及时识别和解决问题,以保证试验的顺利进行。
6. 试验结束和分析:满水试验时间要求根据实际情况而定,通常为几天到几周不等。
试验结束后,需要对试验期间的数据进行分析和总结,评估水处理站的性能和效果,以确定是否满足设计和运行要求。
注意事项在进行满水试验时,需要注意以下事项:- 安全措施:保证试验过程中的人员和设备安全,遵守相关的安全操作规程和操作流程。
- 实时记录:记录每个步骤和操作的详细信息,包括对水质的检测结果、设备运行参数、故障处理过程等。
- 环境保护:在试验过程中,要保护环境,避免对周围生态环境和水资源造成污染和破坏。
- 试验报告:在试验结束后,撰写完整的试验报告,包括试验目的、步骤、结果和结论等,以供后续参考和改进。
污水处理实验报告三篇.doc
污水处理实验报告三篇第1条污水处理实验报告水处理实验报告名称沉淀管烘箱平衡曝气充氧装置恒温振荡器722分光光度计过滤和反冲洗装置ZR2-6混凝搅拌器型号规格备注水泵漏斗容量瓶移液管滴定管1/10000分析平衡空气压缩机课堂评分60测试结果实验报告评分40总分,水处理实验报告实验1自由沉降实验1实验目的1初步了解自由沉降颗粒的测试方法2进一步了解和掌握自由沉降的规律,根据测试结果绘制时间-沉降速率(te)-沉降速率(uE)和CT/c0 ~ u关系曲线。
第二个实验原理沉降指的是通过重力从液体中去除固体颗粒的过程。
根据液体中固体物质的浓度和性质,沉淀过程可分为四类:自由沉淀、絮凝沉淀、分层沉淀和压缩沉淀。
本实验旨在研究和探讨污水中非絮凝固体颗粒的自由沉淀规律。
如图所示,试验是用沉淀管进行的。
如果水深设置为h,颗粒的沉降速度u = h/t u = h/t可以在t 时间内下沉至h深度。
根据给定的时间t0,计算颗粒的沉降速度u0。
所有沉淀速度等于或大于u0的颗粒可在t0时完全去除。
如果原水悬浮物的浓度为c0(毫克/升),则原水悬浮物的沉淀率为c0(毫克/升)。
CT。
经过T时间后,污水中剩余悬浮物的浓度(毫克/升)h采样口高度(厘米)T采样时间(分钟)。
公式中自由沉淀试验装置的三个实验装置和设备1、沉降管、储水箱、水泵和搅拌装置2、秒表、卷尺3、用于测定悬浮物的设备分析天平、称重瓶、烘箱、滤纸、漏斗、漏斗架、量筒、烧杯等。
4、经水和高岭土处理的污水。
四个实验步骤1。
将一定量的高岭土放入配水槽,启动搅拌机,充分搅拌。
2.取200毫升水样(测得的悬浮液浓度为c0),确定取样管中取样口的位置。
3.启动水泵,将混合液打入沉降管至一定高度,停泵,停混合器,记录高度值。
启动秒表并开始记录建立时间。
4.时间为当1 、3 、5 、10 、15 、20 、40 、60分钟时,分别从取样口抽取200毫升水,并测量悬浮物浓度(ct)。
武理工水处理实验指导02絮凝沉淀试验
实验二絮凝沉淀试验一、实验目的1、掌握絮凝沉淀实验的步骤与测试方法;2、绘制去除百分数等值线并计算沉淀总去除率。
二、实验设备1、静置沉淀筒(附搅拌器) 1套2、光电浊度仪 1台3、秒表 1块4、125毫升水样瓶 5个5、混凝剂溶液 1瓶6、100毫升量筒 2个7、10毫升移液管 1个三、实验原理絮凝沉淀(又称Ⅱ类沉淀)中的颗粒因不断絮凝而改变颗粒的大小与密度,对沉淀过程产生难以估计的影响,故不能用理论方程计算,只能通过沉淀试验进行分析。
将试验水样置于沉淀筒内,经投加混凝剂并作快速、慢速搅拌以后,让絮凝颗粒在沉淀筒内静置沉淀。
每隔一段时间,同时在各取样口放取水样测定其浊度并求去除率,绘制等浓度曲线。
理想沉淀池的去除率可根据等浓度曲线所列资料进行计算。
首先选定该池的溢流率为U0=h5/t2,沉速等于或大于U0的颗粒被全部去除。
而沉速U小于U0的颗粒,只能按U i/ U0的比例去除。
由等浓度曲线可见,与R c相应的平均沉速是等于或大于U0,故可全部去除。
剩余位于R c和R d之间,R d和R e之间的颗粒分别以h a/t2与h b/t2的平均沉速下沉。
因此沉淀池总的去除率可用下列近似公式计算:R=R c+h a/t2 U0(R d-R c)+h b/t2 U0(R e-R d)+…….. (2-1) 等浓度曲线的间隔缩短,则计算式的项次增加,可提高总去除率的精度。
若按上式计算出的R不符合要求,可重新选择新的U/0(改变相应的沉淀时间t0),从而选择一个合适的沉淀池面积A=Q/U0/。
由上可知,Ⅱ类沉淀的沉淀效率不仅取决于溢流率U0,而且还受沉淀池深度的影响,这一点不同于Ⅰ类沉淀(分散颗粒沉淀)。
四、实验步骤1、测定原水浊度、容积,选定混凝剂投加量并量出混凝剂准备投加。
2、将水样混合均匀,加入混凝剂快速搅拌,并开泵,同时打开沉淀筒进水阀门,计时,启动搅拌器,沉淀筒内按300转/分的转速快速搅拌。
3、原水升至沉淀筒上红线标记处即关阀门停泵,并记下充水时间。
水处理剂阻垢性能的测定——极限碳酸盐试验法
水处理剂阻垢性能的测定——极限碳酸盐试验法水处理剂阻垢性能的测定——极限碳酸盐试验法1.0方法提要:试验水在50℃±1℃的水浴中不断浓缩,随着浓缩倍数的上升,水中CO2不断逸出,PH不断上升,导致溶解在水中的重碳酸盐的平衡关系被破坏,溶液中显现CaCO3微晶,当达到相当大的过饱和度时,CaCO3晶体由溶液中析出产生沉淀,此时所对应的M循称为极限碳酸盐碱度。
2.0试剂和材料:试验方法中所用试剂和水,在没注明其它要求时,均指分析纯试剂和GB/T603之规定制备。
2.1 盐酸:C(HCL)约0.1mol/L。
2.2 硝酸汞:约0.01410mol/L标准滴定液。
2.30.1%甲基橙水溶液。
2.4 二苯卡巴肼混合指示剂称0.5二苯卡巴肼和0.05g溴酚兰溶于100ml95%乙醇中,贮于棕色瓶,有效期六个月。
2.50.5mol/l的硝酸溶液。
2.60.01mol/lEDTA。
2.7PH=10氨性缓冲液。
2.8 铬黑T指示剂。
2.9 钙指示剂3.0仪器和设备3.50℃±1℃恒温水浴;3.225ml移液管,锥形瓶(250ml)4.0试验步骤:4.1 配制试验用水(或现场水);4.2 配制含阻垢剂2mg/ml的储备液;4.3 精准量取1000ml试验水于1升烧杯中,精准加入试验所需阻垢剂肯定毫升数,搅拌均匀后,将烧杯置于50℃±1℃水浴中进行蒸发浓缩,当显现细小浮垢或沉淀析出时,即分析水中的总碱、CL—。
每次取样后,补充含有同等浓度等体积的试验用水。
5.0尽头判定式为:△A=CL循/CL补—M循/M补≤0.2,当△A≤0.2时,也可在M循不再加添时,即确定试验尽头。
一般每轮试验所需时间为30—48小时。
6.0备注:6.1做该试验时,*好用现场水,由于试验室配制水影响大,特别是配水采纳Ca(HCO3)2储备液后,就难免会显现△A还很大时,就显现浮垢沉淀,被误认为试验已到或快到尽头,然后进行分析,造成肯定程度的误差;6.2该试验受气温有肯定的影响,天气冷,浓缩慢,时间延长,极限碳酸盐碱度就高些,天气热,浓缩快,时间短,就简单显现沉淀,极限碳酸盐碱度就相对低些。
污水处理实验报告三篇
污水处理实验报告三篇篇一:污水处理实验报告名称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型混凝搅拌器型号规格备注水泵漏斗容量瓶移液管滴定管1/10000分析天平空压机实课内评分60%验成绩实验报告评分40%合计得分水处理实验报告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:在时间t时能沉到h深度的颗粒的沉淀速度为: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)式中:自由沉淀试验装置三实验装置与设备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。
3.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。
4.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)。
5.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。
水处理设备的满水试验
水处理设备的满水试验概要水处理设备的满水试验是一种重要的测试方法,用于验证设备的性能和可靠性。
本文档将介绍满水试验的目的、操作步骤和注意事项。
目的满水试验的主要目的是确保水处理设备在运行时的安全性和性能。
通过将设备充满水并模拟实际使用条件,可以测试设备的密封性、耐压性和防漏性,以及各种功能是否正常工作。
操作步骤1. 准备工作:- 根据设备的说明书,准备好所需的水源和其他材料。
- 确保设备已经安装好并连接正确。
- 清洁设备和周围区域,以确保测试结果的准确性。
2. 开始试验:- 将设备充满水,确保水位超过设备的最低标记线。
- 检查设备的各个部件是否有渗漏或其他异常情况。
- 打开设备的电源,启动设备。
- 观察设备运行时的各项指标,如水流速度、压力等。
- 检查设备的控制系统是否正常工作,如自动控制、报警功能等。
- 持续观察设备的运行状态,记录任何异常情况。
- 在试验结束后,关闭设备的电源,排空设备中的水。
3. 数据记录和分析:- 将试验期间的各项数据记录下来,如水压、水温、电流等。
- 根据设备的性能标准或规范,对试验数据进行分析和比对。
- 如果有发现设备性能不符合要求或存在问题,及时修复或调整设备。
注意事项- 必须按照设备的操作说明书进行操作,确保安全和准确性。
- 建议在进行试验前,对设备进行全面的检查和维护。
- 在试验期间,始终保持警惕,及时发现并解决任何异常情况。
- 在试验开始前,确保所有人员明确各自的职责和安全注意事项。
- 在试验过程中,注意保护设备和相关设施,避免任何损坏或意外发生。
以上是关于水处理设备满水试验的简要介绍和操作指南。
希望能帮助您进行水处理设备的测试和验证工作。
如有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时向我们咨询。
发电厂化学水处理精处理水压试验方案及流程
发电厂化学水处理精处理水压试验方案及流程下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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水处理实习实践报告
水处理实习实践报告引言水是人类生产和生活中不可或缺的资源,而水处理则是确保水资源的质量达到安全可用的关键过程。
本次实习旨在深入了解水处理的原理、技术和实践操作,提升自己的水处理能力。
实习目标1. 了解水的来源、污染与处理的基本知识;2. 掌握不同水质问题的检测和分析方法;3. 学习常见的水处理工艺和设备;4. 实践操作各种水处理工艺;5. 总结和评估实习期间的实践效果。
实习内容水质检测与分析在实习开始之前,我们首先学习了水质检测与分析的基本知识。
通过学习水质检测仪器的使用方法,我们掌握了pH值、溶解氧、浊度、电导率等指标的测试原理和操作技巧。
在实际操作中,我们使用了各种设备和仪器进行了水样的采集、处理和检测。
常见水处理工艺在了解了水的基本情况之后,我们学习了常见的水处理工艺和设备。
包括自然沉淀、混凝、絮凝、膜分离、消毒等多种工艺。
通过理论学习和实际操作,我们了解了不同工艺的原理、优缺点以及适用场景。
实践操作在实习期间,我们参观了多家水处理厂,并有机会参与实际操作。
我们学习了各种操作过程,包括原水的引入、预处理、混凝沉淀、过滤、消毒等。
通过实践操作,我们深入了解了水处理工艺的实际应用情况,同时也加深了对水处理设备的理解。
总结与评估在实习结束之后,我们进行了总结与评估。
通过实习的学习和实践,我们对水处理原理和工艺有了更深入的了解,并提升了水处理能力。
同时,我们也发现实习期间的一些不足和改进的地方,这将成为我们未来学习和工作的方向。
结论通过这次实习实践,我对水处理有了更全面的了解,包括水质检测与分析、常见的水处理工艺和设备以及实践操作等方面。
通过实际操作,我能够独立完成一些水处理工艺,并且能够根据具体情况选择适当的水处理工艺。
整个实习过程丰富了我的水处理知识,提高了我的综合实践能力,对我今后的学习和工作有着积极的影响。
参考文献- 水质检测与分析技术手册- 水处理工艺与设备选型指南- 《水处理实习手册》。
武理工水处理实验指导03滤料筛分析实验
实验三滤料筛分析实验一、实验目的2、掌握滤料筛分实验方法。
2、绘制滤料筛分曲线。
根据试验所得筛分曲线进行滤料级配的选用。
二、实验设备2、恒温箱(2OO°C)2、牛2。
铜丝网分样筛,孔径2Q、2.6、2.25、2。
、。
刀、08、0.71、(9.63.056、0.5、0.45、O.'555W∖VΛ一套共22只3、托盘天平(感量O1克)2台4、石英砂1盘5、钢丝刷2把三、实验原理滤料的级配在滤池运行中直接影响出水水质、过滤速度和工作周期,因此,正确选用滤料级配对提高滤池工作效率有很大影响。
滤料级配是指滤料粒径范围及在此范围内不同粒径的小滤料所占的百分比。
为了合理的选用滤料,一般采用d“、48O、KQ三个指标来控制滤料级配。
d”是指在筛分时通过滤料重量20%的筛孔直径,它反映了滤料中小颗粒的大小;dg。
是通过滤料重量80%的筛孔直径;Kq=Wq/Ww;它表示滤料粒径的不均匀程度,称为不均匀系数。
KM愈大,则大小颗粒间的差别愈大,愈不均匀,大小颗粒掺杂的结果使滤层孔隙率降低,影响滤层的含污能力和增加过滤时的水头损失。
反之,KM愈小,则滤料粒径愈均匀,虽然由于孔隙率的增加能提高滤层含污能力和减少过滤时水头损失,但杂质容易穿透滤层,且滤料的利用率低,成本高。
普通快滤池的单层滤料(石英砂)通常采用dιo=O.5〜。
GkVWKg0=2~2.2。
四、实验步骤1、取滤料300克,洗净后置于恒温箱中烘干。
2、从干滤料中称取200克(精确至IJ(H),置于一组筛中过筛,最后称出留在每一筛上的滤料重,并填入表中。
水处理试验-混凝
水处理实验设计一污水的混凝处理实验一、实验目的为了深入了解絮凝理论在水处理领域的应用和进一步掌握絮凝剂的特性,针对污染水体进行絮凝沉淀处理实验,观察絮凝沉淀过程并探讨絮凝剂在水处理过程中的最佳添加量。
二、实验要求1、要求认识几种絮凝剂,掌握其配制方法。
2、观察水处理过程中的絮凝现象,从而加深对絮凝理论的理解。
3、认识絮凝理论对污染水处理的重要意义。
三、实验原理所谓絮凝剂或者混凝剂是指:凡是能使水溶液中的溶质、胶体或者悬浮物颗粒产生絮状沉淀的水处理剂。
天然水或工业污水水中除了含有泥砂、颗粒很细的尘土、腐殖质、淀粉、纤维素、细菌、藻类等微生物。
这些杂质与水形成溶胶状态的胶体微粒,由于布朗运动和静电排斥力而呈现沉降稳定性和聚合稳定性,通常不能利用重力白然沉降的方法除去,必须加入絮凝剂以破坏溶胶的稳定性,使细小的胶体微粒凝聚再絮凝成较大的颗粒而沉淀。
絮凝机理一般有三种:(1)电解质对双电层的作用(图1)水中的悬浮物或固体微粒通常呈胶体状态分布,它们具有巨大的比表面,可吸附液体中的正离子或负离子或极性分子,使固液两相界面上的电荷分布不均匀而产生电位差。
加入电解质,使固体颗粒的表面形成的双电层有效厚度减少,使范德华引力占优势而达到彼此吸引,0 / 12最后达到凝聚。
(2)吸附架桥作用机理(图2)当加入少量高分子电解质时,由于胶粒对高分子物质有强烈的吸附作用,高分子长链一端吸附在一个胶粒表面上,另一端又被其他胶粒吸附,形成一个高分子链状物。
高分子长链像各胶粒间的桥梁,将胶粒联结在一起形成絮凝体,最终沉降。
(3)沉淀物卷扫作用机理(图3)当水中加入较多的铝盐或铁盐等药剂后,在水中形成高聚合度的氢氧化物,可以吸附卷带水中胶粒而沉淀。
图1固体微粒的双电层结构图3沉淀物卷扫作用机理本次实验选择铝系絮凝剂(硫酸铝Al 2(SO 4)3)。
铝离子在水溶液中 首先形成水合离子,也可以视为水分子作配位体的络合离子,通过水 合离子的酸性离解即水解作用生成氢氧化物或羟基络离子。
水处理实验
无级调速六联搅拌机。 pH酸度计。 光电浊度仪。 温度计。 200mL 、 1000mL烧杯。 1000mL量筒。 1mL、2mL、5mL、10mL、100mL移液管。 吸耳球、小试管。
搅拌器的选用
1、选用可同时搅拌几个搅拌杯的多联搅拌器 2、底部应有观察絮体的照明装置且照明装置不应引起水样温度升高 3、应有加注药剂的小试管和放置试管的支架且能同时对搅拌杯投加 药剂 4、搅拌产生的速度梯度G值应在1000-20s-1范围内可调 5、搅拌桨宜采用无级调速否则其转速不应少于5档转速,转速应能 控制,有显示,其精度±2%。当一个或几个桨叶停止或启动搅拌时, 不应影响其他桨叶的转速。 6、搅拌时间应能控制,精度±1‰,有显示。 7、宜采用单平直式叶桨。 8、所有桨叶的材质应相同且均匀,形状和尺寸应相同,精度±1mm, 径向摆动应不大于2mm,应具有化学稳定性,耐腐蚀性,对试验不 产生影响。 9、各桨叶轴中心线应铅垂,允许偏差±2mm 10、桨叶在各个搅拌杯中的几何位置应相同(桨叶上缘距水面、边 缘距杯壁、下缘距杯底的距离相同)允许偏差±2mm 11、搅拌过程中桨叶应全部淹入水体中。 12、桨叶应能自由放下和提升 13、搅拌时整套装置应保持平稳,严禁桨叶在转动时扭弯。
分析结果的表述
以质量百分数表示的氧化铝(Al2O3)含量ω1(%)按式 (1)计算: V / 1000 )cM / 2 (V V )c 127.45 100 ω1= (V / 1000 (1) m 10 / 250 m 式中: V0——空白试验消耗的氯化锌标准滴定溶液的体积,mL; V ——测定试样消耗的氯化锌标准滴定溶液的体积,mL; c ——氯化锌标准滴定溶液的实际浓度,mol/L; m ——试料的质量,g; M——氧化铝的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol) (M=101.96)。 允许差 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果 的绝对差值:液体产品不大于0.1%,固体产品不大于0.2%。
饮用水处理装置的满水试验
饮用水处理装置的满水试验1. 概述本文档描述了饮用水处理装置进行满水试验的目的、方法以及相关结果分析。
满水试验是指将饮用水处理装置以正常运行工况下加满水进行试验,验证其性能和安全性的过程。
2. 目的饮用水处理装置的满水试验的主要目的有以下几点:- 验证设备在正常工况下对饮用水的处理效果是否符合预期要求。
- 检测装置各个部件的运行状态,确保设备可以正常工作。
- 测试设备的安全性和可靠性,预防可能出现的故障和事故。
3. 方法3.1 设备准备- 首先,确保饮用水处理装置的各个部件都已经安装完毕,并连接好电源和供水管道。
- 确保装置的滤芯、膜组件等关键部件都已正确安装,并进行了必要的前期清洗和消毒。
3.2 满水试验操作步骤1. 将饮用水处理装置的储水箱或储水罐加满水。
2. 打开装置的电源开关,启动设备。
3. 观察装置的运行状态,包括泵的工作声音、压力表的读数等。
4. 检查设备的各个部件是否正常运行,如滤芯的通水情况、膜组件的运行压力等。
5. 根据装置的使用说明书,调节设备的参数,如水流速度、反冲洗周期等。
6. 持续观察装置的运行状态,并记录重要数据,如进水水质、出水水质、压力变化等。
7. 进行设备的正常运行时间长达24小时的试验,确保装置的长时间运行稳定性。
8. 结束试验后,进行设备的清洗和消毒,确保设备的卫生和安全。
4. 结果分析通过满水试验,可以获得以下几方面的结果分析:- 饮用水处理装置的处理效果:通过对进水水质和出水水质进行对比分析,评估装置对水质的处理效果。
- 设备的运行状态:通过观察装置的运行和记录相关参数,分析设备的性能和稳定性。
- 安全性和可靠性:通过试验过程中检查设备是否产生异常情况,评估装置的安全性和可靠性。
5. 结论饮用水处理装置的满水试验是对装置性能和安全性的重要验证环节。
通过本次试验,可以得出装置的处理效果、运行状态以及安全性等方面的结论,为后续的投入使用和维护提供有力的依据。
水处理除硅、总硬度(HD)试验方案
水处理除硅(Si)、总硬度(DH)试验方案一、试验目的检测碱式软化法的效率,确定最佳投药量。
二、试验原理HCO3-+OH-=CO32++H2OSiO2+OH-=SiO32++H2OG a 2++SiO32+=Ga2SiO4↓Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓G a 2++CO32+=GaCO3↓三、试验仪器500ml烧杯4个、玻璃棒、滴管、500ml量筒、PH试纸、水质硬度检测仪器、硬度检测所需药品四、试验药剂NaOH(10-20%) Na2CO3(10-20%) PAC药剂 PAM药剂五、指标分析SiO2总硬度六、试验步骤1、取500ml干净烧杯4个,分别标记为1#、2#、3#、4#;2、分别在1#、2#、3#、4#烧杯中加入200ml原水样;3、测定1#烧杯水样PH值,SiO2、总硬度值,并做好记录;4、在2#、3#、4#烧杯中依次加入NaOH(10-20%)试剂,将PH值分别调整到8、8.5、9,待PH稳定后做好记录;5、依据步骤3测得的总硬度数据,根据标准值公式【总硬度】×0.2/1000求得Na2CO3药剂投加量,并做好记录;6、按照标准值0.8/1.0/1.2倍分别向2#、3#、4#烧杯中加入Na2CO3(10-20%)药剂;7、待反应完成后,在2#、3#、4#烧杯中投加适量的PAC、PAM药剂;8、分别测定2#、3#、4#烧杯水样SiO2、总硬度数据。
水处理实验问答题
实验一活性炭吸附实验1.间歇吸附和连续流吸附相比,吸附容量qₑ和Nₒ是否相等?怎样通过实验求出Nₒ值?答:间歇吸附指定量的吸附剂和定量的溶液经过长时间的充分接触而达到平衡。
间歇吸附平衡的测定方法有:(1)保持气相的压力不变,经过一段时间吸附后,测定气体容积减少值的容量法;(2)吸附剂和气体充分接触,测定吸附剂重量增加值的重量法2.通过本实验、你对活性炭吸附有什么结论性意见?本实验如何进一步改进?答:通过本实验,可以得出结论:在一定程度内,吸附作用的去除率随着吸附剂的增加而增大,当到达某一个值时,去除率的增大不再明显,我对活性炭吸附的意见是:找到那个转折点,尽可能的保障投入有效。
实验二混凝实验1.根据最佳投药量实验曲线,分析沉淀水浊度与混凝剂加注量的关系答:在一定范围内,混凝效果随混凝剂的投加量增加而增大,超过一定剂量时,效果反而减小。
2.本实验与水处理实际情况有哪些区别?如何改进?答:(1)水环境的温度因素没有考虑进去,需多设一个因素(2)水平梯度跨越过大,可能最佳条件在梯度中间值。
可在两个最佳条件范围内再设细分梯度,进行试验(3)实际环境中污水的污染物质种类多样,不单单是土壤颗粒,所以最好的水样,应该取自污水处理厂处理前的水。
实验三压力溶气气浮实验1.气浮法与沉淀法有什么相同之处?有什么不同之处?答:(1)两者都是污水初期处理的物理方法。
用来去除污水中的悬浮固体。
(2)气浮法通过向池内鼓气,使憎水的悬浮颗粒与气泡相吸附结合,使其整体密度变小,上浮,再通过刮渣机除去。
沉淀法是通过悬浮颗粒的自由沉淀和絮凝作用,在重力作用下下沉。
从而与水分离,沉入下层。
实验四曝气设备充氧能力的测定1.试比较不同的曝气方式,你认为哪一种比较好?答:2.比较数据整理方法,哪一种误差小些?答:3.Cs值偏大或偏小对实验结果的影响如何?答:Cs值偏大或者偏小,实验结束的时间与实质上的时间不一样,氧的总传递系数会有误差,设备的充氧能力有偏差。
水处理实验指导
水处理实验指导(一)水处理实验具体组织安排1、实验开始时间为上午8:30;下午1:30开始;2、实验前请预习,在校园网-组织机构-教学机构-建筑工程学院-教学工作-资料下载。
做实验时,交实验预习报告给2目录实验一颗粒自由沉淀实验————————————5实验二过滤实验————————————————9 实验三混凝实验————————————————17 实验四曝气充氧实验——————————————22 实验五常用水处理工艺运行演示————————27附录一酸度计、溶解氧和浊度仪的使用—————————48附录二常规水质检测方法—————————————55绪 论给水排水工程是给排水专业、环境工程专业的主干专业课程,课程本身就不是一个纯理论性学科,而是实践性很强的学科,因而相关的实验技术更为重要,不仅一些现象、 规律、理论,而且工程设计和运行管理中的许多问题,也都离不开实验。
如给水处理工程中的混凝沉淀的药剂种类选择及生产运行适宜条件的确定需要通过实验测定,才能正确地选择。
同时水处理实验可应用于指导水处理规律的研究,改进现有工艺、设备以及研究新工艺、新设备。
因此在学习给排水工程有关专业课程的同时,非常有必要加强《水处理实验》课程的学习,注意培养学生自己独立解决工程实践中实验技术问题的能力。
一、 水处理实验课的教学目的与任务1. 通过对实验的观察、分析,加深对水处理基本概念、现象、规律与基本原理的理解;2. 掌握一般水处理实验技能和仪器、设备的使用方法,具有一定的解决实验技术问题的能力;3. 学会设计实验方案和组织实验的方法;4. 学会对实验数据进行测定、分析与处理,从而能得出切合实际的结论;5. 培养实事求是的科学态度和工作作风。
二、 水处理实验过程1实验准备工作(1)理论准备工作 (2)实验设备、测试仪器准备(3)测试步骤与记录表格的准备(4)人员分工2实验(1)仪器设备的安装与调试(2)实验(3)实验数据分析处理与实验报告①实验数据的分析处理②实验报告:包括实验名称、实验目的、实验原理、实验装置仪器、实验步骤(预习报告)、实验数据及分析处理、结论、问题讨论。
水处理实验
实验四化学混凝实验一、实验目的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作用下,长期处于稳定分散状态,不能用自然沉淀方法去除。
向这种水中投加混凝剂后,可以使分散颗粒相互结合聚集增大,从水中分离出来。
由于各种废水差别很大,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、水流速度梯度等影响。
通过本次实验,希望达到以下目的:1、加深对混凝沉淀原理的理解;2、掌握化学混凝工艺最佳混凝剂的筛选方法;3、掌握化学混凝工艺最佳工艺条件的确定方法。
二、实验原理化学混凝的处理对象主要是废水中的微小悬浮物和胶体物质。
根据胶体的特性,在废水处理过程中通常采用投加电解质、不同电荷的胶体或高分子等方法破坏胶体的稳定性,然后通过沉淀分离,达到废水净化效果的目的。
关于化学混凝的机理主要有以下四种解释。
1、压缩双电层机理当两个胶粒相互接近以至双电层发生重叠时,就产生静电斥力。
加入的反离子与扩散层原有反离子之间的静电斥力将部分反离子挤压到吸附层中,从而使扩散层厚度减小。
由于扩散层减薄,颗粒相撞时的距离减少,相互间的吸引力变大。
颗粒间排斥力与吸引力的合力由斥力为主变为以引力为主,颗粒就能相互凝聚。
2、吸附电中和机理异号胶粒间相互吸引达到电中和而凝聚;大胶粒吸附许多小胶粒或异号离子,ξ电位降低,吸引力使同号胶粒相互靠近发生凝聚。
3、吸附架桥机理吸附架桥作用是指链状高分子聚合物在静电引力、范德华力和氢键力等作用下,通过活性部位与胶粒和细微悬浮物等发生吸附桥连的现象。
4、沉淀物网捕机理当采用铝盐或铁盐等高价金属盐类作凝聚剂时,当投加量很大形成大量的金属氢氧化物沉淀时,可以网捕、卷扫水中的胶粒,水中的胶粒以这些沉淀为核心产生沉淀。
这基本上是一种机械作用。
在混凝过程中,上述现象常不是单独存在的,往往同时存在,只是在一定情况下以某种现象为主。
三、实验材料及装置1、主要实验装置及设备(1)化学混凝实验装置采用是六联搅拌器,如图4-1所示。
水处理通用试验大纲
47.71
1133
65
2000
附注
软水器在进水硬度≤10mmol/L、悬浮物<2mg/L、游离氯<0.1 mg/L、含铁量<0.3mg/L、水温在5~45℃时,出水硬度≤0.03mmol/L。增压泵扬程≮8m。
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水处理装置
试验大纲
水处理装置
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校对
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共1页
审核
审定
水处理装置
试验大纲
共4页
第2页
为确保水处理装置正常安全可靠地运行,根据QB/HKT3007《水处理装置技术条件》的有关规定,每台水处理装置组装完后,出厂前均要对其制造质量和技术性能通过调试试验进行考核,为此特制定本试验大纲。
一、引用标准:
GB/T 1576-2008工业锅炉水质
JT/T 424-2000船用锅炉水质技术条件
二、水处理装置性能参数:
水处理装置规格参数表。
型号
软水器
增压泵
流量
加药箱
盐液罐
交换能力
工作流量
树脂量
格令
g
gal/min
m3/h
L
≮m3/h
L
L
EFC-60-1
60000
3888
16
3.63
57
4.5
100
180
EFC-90-1
90000
5832
21
4.77
1、软水器均按设定参数运行;
水处理工程实验讲义
原生动物在某种意义上可以用来指示活性污泥系统的 运行状况和处理效果。原生动物通过一般的光学显微 镜就可以观察。通过观察菌胶团的形状、颜色、密度 以及是否有丝状菌存在,还可以判断有无污泥膨胀的
倾向等。因此,用显微镜观察菌胶团是监测处理系统
运行的一项重要手段。本实验就是通过测定曝气池中 的溶解氧浓度、pH值、温度,通过观察菌胶团的特征 考察不同条件下活性污泥形态及生物相的变化。
看,活性污泥中固着型纤毛类原生动物(如钟虫、盖纤虫等)
五日生化需氧量测定
实验目的 实验原理 实验仪器 实验试剂 5 6 实验过程及实验步骤 实验结果分析及思考题 7 实验注意事项
一 、实验目的
掌握生活污水或工业废水五日生化需氧量的测定。
湖北大学环境工程实验教学中心
二 、实验原理
生化需氧量是指在好氧条件下,微生物分解水中 的有机物的生物化学过程中所消耗溶解氧的量。此生
/
/
当天
五天 当天
五天
当天 五天 平 均 值
湖北大学环境工程实验教学中心
3. 实验结果分析
湖北大学环境工程实验教学中心
4. 思考题
湖北大学环境工程实验教学中心
七、实验注意事项
1.
在配稀释水时应用含20℃时的饱和氧浓度的蒸馏
水进行配制,同时也需注意营养盐及菌种。
2.
配制培养液时,在混匀搅拌的同时赶走空气泡,
生长情况等,画出所见原生动物和菌胶团等微生物形
态草图。
湖北大学环境工程实验教学中心
六、实验结果分析及思考题
1. 实验数据及结果分析 ① 测定活性污泥系统的溶解氧、pH值、温度,并
记录。
② 记录观察所取污泥的形状、结构、有无丝状菌、 原生动物的情况。 ③ 分析环境因素对污泥形态及生物相的影响。
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UASB工作原理 UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区) 和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥, 具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。 要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行 混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转 化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上 升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上 部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一 起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时, 折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室 沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器 的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在 重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧 反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的 处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
水处理实验室可进行的实验
污水生化处理实验
充氧曝气能力实验 UASB实验(上流式厌氧生物反应实验) CASS实验装置 (连续进水周期循环活性污泥工艺)
膜处理技术实验
超滤实验 反渗透实验 电渗析除盐实验
净水给水实验
混凝实验 澄清实验 过滤实验
曝气设备充氧能力实验
活性污泥法处理过程中曝气设备的作用是使氧气;活性污 泥,营养物三者充分混合,使活性污泥处于悬浮状态。促 使氧气从气相转移到液相,从液相转移到活性污泥上,保 证微生物有足够的氧气进行物质代谢。由于氧的供给是保 证生化处理过程的正常进行的主要因素。因此,工程设计 人员和操作人员常通过实验来评价曝气设备的供氧能力和 动力效力
UASB的主要优点是:
1. UASB内污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40gVSS/1; 2. 有机负荷高,水力停留时间短,采用中温发酵时,容积负荷一般为
10kgCOD/m3.d左右; 3. 无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部的
污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动; 4. 污泥床不填载体,节省造价及避免因填料发生堵赛问题; 5. UASB内设三相分离器,通常不设沉淀池,被沉淀区分离出来的污泥重新
超滤装置有板式、管式(内压列管式和外压管束式)、卷式、中空 纤维式等形式。浓差极化乃是膜分离过程的自然现象,如何将此现象减 轻到最低程度,是超滤技术的重要的类型(叶轮、鼓风)及评价曝 气设备充氧能力的方法(不稳定状况和稳定状 况)
掌握测定曝气设备的氧传递系数和充氧能力
掌握测定α、β系数的方法
UASB实验
(上流式厌氧生物反应器处理实验 )
UASB即上流式厌氧生物反应器,荷兰学者 Lettinga等人在20世纪70年代初开发的。
本实验装置包括:透明有机玻璃CASS反应器、风机、微孔曝气系统、泵、水箱、 滗水器、铁架、程序控制器等。 主体装置:长960X宽340X高450
CASS池分预反应区和主反应区。在预反应 区内,微生物能通过酶的快速转移机理迅 速吸附污水中大部分可溶性有机物,经历 一个高负荷的基质快速积累过程,这对进 水水质、水量、PH和有毒有害物质起到较 好的缓冲作用,同时对丝状菌的生长起到 抑制作用,可有效防止污泥膨胀;CASS生 物处理法是周期循环活性污泥法的简 称,CASS法是在间歇式活性污泥法(SBR 法)的基础上演变而来的
回到污泥床反应区内,通常可以不设污泥回流设备。
UASB的主要缺点是:
1、进水中悬浮物需要适当控制,不宜过高,一般控制在100mg/l以下; 2、污泥床内有短流现象,影响处理能力; 3、对水质和负荷突然变化较敏感,耐冲击力稍差。
CASS实验装置
(连续进水周期循环活性污泥工艺实验)
实验原理
CASS(Cyclic Activated Sludge System)工艺是近年来国际公认的处 理生活污水及工业废水的先进工艺。其基本结构是:在序批式活性污泥 法(SBR)的基础上,反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选 择区也称预反应区,后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的 自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期 循环运行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统;同时可连 续进水,间断排水。
CASS(周期循环活性污泥法)是SBR(序批式活性污泥法)的改进型工艺, 该工艺采用生物选择器、滗水器、程序自动控制等先进工艺,该工艺出 水水质好,活性污泥沉降性能好。
实验目的:
①了解CASS工艺的主要组成和内在规律、处理 生活污水的效果。
②研究CASS工艺运行模式及进行周期中曝气、 沉淀、滗水阶段的时间分配、水力停留时间等各 种运行参数。
曝气设备型式有多种,可分为二大类: (1)机械叶轮曝气设备,(2)压缩空气曝气设备。 评价曝气设备充氧能力的试验方法有二种: 不稳定状态下进行试验,即试验过程中溶解氧浓度是变化
的,由零增到饱和浓度,
稳定状态下的试验,即实验过程水中溶解氧浓度保持不变 (本次实验不作介绍)。
本实验是在曝气池试验模型中,用自来水在不稳定状态 下进行试验,测定泵型叶轮和鼓风曝气的充氧能力。
超滤是以压力为推动超力滤的、膜分反离渗技术透之实一验。以大分子与小分子分离
为目的,膜孔径在20-1000A°之间。中空纤维超滤器(膜)具有单位 溶器内充填密度高,占地面积小等优点。
在超滤过程中,水深液在压力推动下,流经膜表面,小于膜孔的深 剂(水)及小分子溶质透水膜,成为净化液(滤清液),比膜孔大的溶 质及溶质集团被截留,随水流排出,成为深缩液。超滤过程为动态过 滤,分离是在流动状态下完成的。溶质仅在膜表面有限沉积,超滤速率 衰减到一定程度而趋于平衡,且通过清洗可以恢复。