污水处理实验报告三篇.doc
污水处理厂实习总结6篇

污水处理厂实习总结污水处理厂实习总结精选6篇(一)在污水处理厂实习期间,我通过参与各种实际操作和工作任务,对污水处理工作有了更深入的了解。
以下是我的实习总结:首先,我学到了污水处理流程的基本知识。
我了解到,污水处理过程一般包括预处理、初级处理、中级处理、高级处理和后处理等多个阶段。
每个阶段都有对应的处理设备和工艺流程。
通过实地观察和参与操作,我对这些设备和流程有了更加清晰的认识。
其次,我学到了如何进行现场监测和测试。
在实习期间,我有机会使用不同的仪器和设备,如PH仪、溶解氧测试仪等,来监测污水的各项指标。
通过这些实际操作,我学到了如何正确使用仪器,如何进行标定和校准,以及如何解读和分析测试结果。
此外,我还学到了如何进行日常维护和设备检修。
在污水处理厂,各种设备需要定期进行检修和保养,以确保其正常运转。
在实习期间,我参与了一些设备的检修工作,如泵站的清洗和维护等。
通过这些实际操作,我学到了不同设备的结构和工作原理,以及常见的故障处理方法。
最重要的是,通过实习,我对环境保护和水资源管理有了更深刻的认识。
我了解到,污水处理厂的工作对于保护环境、维护水质至关重要。
在实习期间,我亲眼目睹了污水处理前后的巨大差别,意识到了污水处理对生态环境和人类健康的重要性。
总的来说,通过这次实习,我不仅学到了污水处理的理论知识和实际操作技能,还提高了对环境保护工作的认识和意识。
我相信这次实习经历对于我的今后学习和发展都将起到积极的推动作用。
污水处理厂实习总结精选6篇(二)实习总结报告一、实习背景作为一个污水处理厂实习生,我在实习期间主要负责观察和学习污水处理厂的运行情况,熟悉污水处理过程,并参与一些基本的实际操作。
二、实习内容1. 观察和学习污水处理厂的运行情况:在实习期间,我随着工作人员参观了整个污水处理厂的各个部分,包括进水口、预处理、初级处理、中级处理、终级处理和出水端等。
通过观察和学习,我了解到了污水处理厂的整个处理过程以及各个处理环节的作用和流程。
污水水质提升实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过模拟污水处理过程,探究不同处理方法对污水水质提升的效果,为实际污水处理工程提供理论依据和技术支持。
主要研究内容包括:1. 了解和掌握污水水质提升的基本原理和常用方法。
2. 评估不同处理方法对COD、氨氮、SS等主要污染物去除效果。
3. 分析实验数据,为污水处理工艺优化提供参考。
二、实验原理1. 化学需氧量(COD)的测定:采用重铬酸钾法,通过化学氧化剂氧化水样中的有机物,消耗的氧化剂量即为COD值。
2. 氨氮的测定:采用纳氏试剂分光光度法,氨氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,在特定波长下测定吸光度,从而计算氨氮浓度。
3. 悬浮物(SS)的测定:采用重量分析法,通过滤膜过滤水样,烘干后称重,计算SS含量。
三、主要仪器和试剂1. 仪器:COD测定仪、分光光度计、滤膜、烘箱、天平、pH计等。
2. 试剂:重铬酸钾、硫酸银、硫酸亚铁铵、纳氏试剂、盐酸、氢氧化钠等。
四、实验步骤1. 水样采集:采集一定量的污水样品,记录水样来源、取样日期等信息。
2. COD测定:按照重铬酸钾法测定水样COD值。
3. 氨氮测定:按照纳氏试剂分光光度法测定水样氨氮浓度。
4. SS测定:采用重量分析法测定水样SS含量。
5. 模拟污水处理:a. 预处理:对水样进行预处理,包括絮凝、沉淀等。
b. 生化处理:采用活性污泥法、生物膜法等生化处理方法,去除有机物、氨氮等污染物。
c. 深度处理:采用吸附、离子交换等深度处理方法,进一步去除污染物。
6. 水质检测:对处理后的水样进行COD、氨氮、SS等指标检测。
五、实验结果与分析1. COD去除效果:预处理、生化处理和深度处理对COD的去除效果明显,处理后的水样COD值显著降低。
2. 氨氮去除效果:预处理、生化处理和深度处理对氨氮的去除效果明显,处理后的水样氨氮浓度明显降低。
3. SS去除效果:预处理、生化处理和深度处理对SS的去除效果明显,处理后的水样SS含量显著降低。
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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)。
污水处理实验报告三篇

污水处理实验报告三篇一、活性污泥法处理污水的实验报告活性污泥法是一种常用的污水处理方法,通过有机物的降解和微生物的去除来达到净化水质的目的。
本次实验旨在通过活性污泥法处理污水,考察活性污泥的生物降解能力。
实验过程中,我们收集了来自生活污水管道的污水样品,并在实验室中将其投入一个容器中,加入适量的降解剂和调整剂。
之后,我们进行了一系列的观察和测量。
首先,我们观察到添加降解剂后,污水中的悬浮物显著减少。
经过一段时间后,我们使用显微镜观察到活性污泥中的微生物已经增多,并且有机物浓度有所下降。
随后,我们对处理后的污水样品进行了COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)的测量。
结果显示,经过活性污泥法处理后,污水中的COD和BOD 浓度均有明显下降,达到了污水排放标准。
通过本次实验,我们发现活性污泥法可以有效地处理污水中的有机物和微生物。
然而,我们也发现实验过程中温度和搅拌速度对活性污泥的生物降解能力有一定影响。
下一步,我们计划进一步研究不同操作条件下活性污泥法的处理效果,以寻找最佳的处理方案。
二、借助植物的生物吸附作用处理污水的实验报告植物的生物吸附作用可以有效地去除水中的重金属离子和有机物,这在污水处理中具有潜在的应用前景。
本次实验旨在探究植物对污水中各种污染物的去除效果,并分析植物吸附机制。
实验中,我们收集了来自工业废水的样品,并选择了几种植物进行实验。
首先,我们在容器中加入污水样品,将植物的根部浸入水中,并适量调整温度和光照条件。
随后,我们进行了一系列的实验观察和测量。
实验结果显示,在一定时间范围内,不同植物对重金属离子和有机物的吸附效果不同。
通过进一步分析,我们发现植物根系的生理特性、表面积以及根部与污染物的物理化学性质等因素对吸附效果有重要影响。
本次实验表明,借助植物的生物吸附作用可以有效地去除污水中的重金属离子和有机物。
然而,植物吸附作用的效果受到多种因素的影响,包括植物种类、环境条件等。
未来的研究中,我们将继续探究植物吸附机制,并寻找适合污水处理的高效植物种类。
污水水质分析实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过一系列的化学和物理分析方法,对某地区生活污水的各项水质指标进行检测,了解其水质状况,为后续污水处理工艺的选择和优化提供依据。
二、实验原理污水水质分析主要包括物理性质分析、化学分析、生物分析等方面。
本实验主要采用化学分析方法,通过测定污水中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等指标,评估污水的污染程度。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:生活污水样品氢氧化钠、硫酸、硫酸铜、重铬酸钾、碘化钾、淀粉溶液等化学试剂滤纸、玻璃棒、烧杯、锥形瓶、滴定管、比色皿等实验器材2. 实验仪器:pH计恒温水浴锅紫外可见分光光度计721分光光度计精密电子天平四、实验步骤1. 物理性质分析:pH值测定:用pH计测定污水样品的pH值。
悬浮物含量测定:将污水样品过滤,用滤纸称重,计算悬浮物含量。
2. 化学分析:化学需氧量(COD)测定:采用重铬酸钾法测定污水样品的COD。
生化需氧量(BOD5)测定:采用稀释与培养法测定污水样品的BOD5。
氨氮测定:采用纳氏试剂法测定污水样品的氨氮含量。
总磷测定:采用钼锑抗比色法测定污水样品的总磷含量。
3. 生物分析:微生物活性测定:采用BOD5测定方法,评估污水样品的微生物活性。
五、实验结果与分析1. 物理性质分析结果:pH值:某地区生活污水的pH值为6.5。
悬浮物含量:某地区生活污水的悬浮物含量为200 mg/L。
2. 化学分析结果:COD:某地区生活污水的COD值为300 mg/L。
BOD5:某地区生活污水的BOD5值为150 mg/L。
氨氮:某地区生活污水的氨氮含量为50 mg/L。
总磷:某地区生活污水的总磷含量为5 mg/L。
3. 生物分析结果:微生物活性:某地区生活污水的微生物活性较好,BOD5/COD值为0.5。
六、结论通过本次实验,我们了解了某地区生活污水的各项水质指标,发现其主要污染物为COD、BOD5、氨氮和总磷。
针对这些污染物,可以采取以下措施进行治理:物理处理:对污水进行预处理,如格栅除杂、沉淀等,去除悬浮物和部分有机物。
污水处理厂实习报告范文范文

污水处理厂实习报告范文范文<<污水处理厂实习报告>>一、实习单位概况污水处理厂是负责处理城市污水的重要设施,其主要功能是将通过下水道流入的废水进行处理,去除其中的污染物质,使其能够达到国家规定的排放标准,不对环境产生污染。
本次实习的单位是某市污水处理厂,位于该市郊区,占地面积约5000平方米,设有大型的生活污水处理设备和工业污水处理设备。
该厂使用先进的污水处理工艺,拥有一支技术过硬的专业团队,具备较强的污水处理能力和技术水平。
二、实习内容在实习期间,我主要参与了污水处理厂的日常运营和管理工作,具体包括以下几个方面:1. 工艺流程学习:首先,我通过资料阅读和实地考察,了解了污水处理厂的工艺流程和设备配置。
根据污水的水质特点,厂区内设置了预处理、沉淀池、生化池、二次沉淀池等设备,每个环节都有相应的工艺控制参数和操作要求。
2. 数据监测与记录:在实习期间,我负责每日对污水处理过程中的关键参数进行监测,并及时记录下来。
这些参数包括进水量、COD、BOD、SS等指标的测量结果,通过监测数据的变化,可以及时发现问题和调整操作。
3. 设备维护和保养:我参与了对污水处理设备的定期保养和维护工作。
这包括设备的清洗、检修、调试等工作,以确保设备的正常运行和有效处理污水。
4. 环境监测:每日对厂区内的噪音、气味、水质等环境指标进行监测,并根据监测结果,及时采取相应的调整措施,保证周围环境的稳定和安全。
5. 安全管理:实习期间我也参与了污水处理厂的安全管理工作。
这包括组织员工进行安全培训、制定安全操作规程、加强对设备操作人员的监督和考核等,以确保工作安全和环境安全。
在实习期间,我还参观了厂区内的生化池、二次沉淀池等设施,了解了它们的工作原理和操作要点。
此外,我还参与了厂区的各项运行会议和技术交流活动,学习了污水处理行业的最新技术和发展动态。
三、实习心得通过这次污水处理厂的实习,我深刻认识到了环境保护的重要性和污水处理的技术难点。
关于污水处理厂的实习报告范文5篇

关于污水处理厂的实习报告范文5篇污水处理厂的实习报告篇1一、实习目的:生产实习是学生大学学习很重要的实践环节。
实习是每一个大学毕业生必的必修课,它不仅让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,还使我们开阔了视野,增长了见识,为我们以后更好把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。
通过生产实习使我更深入地接触专业知识,进一步了解环境保护工作的实际,了解环境治理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题,并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。
二、实习具体内容:(一)西区污水处理厂实习时间:20___年10月19日――20___年11月29日1、污水厂概况:广州经济__x污水处理厂是开发区管委会投资的重点环保工程,总厂位于广州经济技术开发区志诚大道西22号(西基工业区),占地面积7.86万平方米。
日处理工业废水和生活污水3万吨,远景规划为9万吨。
广州经济__x污水处理厂总厂于1992年9月破土动工,1994年8月建成投产。
自建厂以来,本厂坚持实行全面质量管理,将人的管理作为质量管理的关键,生产运行管理作为质量管理的核心,设备管理作为质量管理的基础,重视好每一环节,保证了污水处理的出水水质全部达到设计要求并优于设计规定的国家二级排放标准。
重视和加强技术改造,在节能降耗方面取得了较好的经济效益和社会效益。
1999年和20__年被评为全国城市污水处理厂运行管理先进单位和广东省先进单位。
本厂是华南理工大学、华南师范大学等高等院校的定点实习基地。
20zz年6月,本厂顺利通过ISO14000:1996环境管理体系认证,成为全国首家通过ISO14000环境管理体系认证的城市污水处理厂。
该厂下辖污水处理总厂外围8个提升泵站、广州经济技术开发区东区(出口加工区)污水处理厂、广州经济技术开发区永和经济区(台商投资区)污水处理厂。
总厂采用外围泵站提升输水的形式,收集并处理广州经济技术开发区西区的工业废水和生活污水。
污水处理厂实习报告6篇

污水处理厂实习报告6篇污水处理厂实习报告篇一水是生命之源,更是我们人类能够可持续发展的动力保障。
随着社会的高速发展,资源的不合理利用,目前,水体变质的环境问题给我们的日常生活带来了各种挑战。
受纳水体的自净能力是有限的,当污水中所排放的营养元素过高(比如:氮、磷等元素),会导致水体的富营养化,以至于水质恶化,鱼类死亡。
最终将破坏生态平衡,给人类带来不可估量的损失。
为了美化环境,加深对污水处理的了解,同时也便于我们学以致用、了解生活污水、工业污水的处理流程。
这次学校组织大家到XX北部污水处理厂及XX金杯泰峰表面处理有限公司参观实习。
一,概述(实习目的、地点的简介)实习目的本次实习,主要参观污水处理流程,提高对污水处理的理解能力。
在实习的过程中通过自己的观察和工厂接待人员的讲解增强对污水处理流程的了解和认识。
在了解基本工艺流程的基础上能够结合所学的知识对工艺进行评价,并与目前较流行的先进工艺进行对比,找出其优缺点。
与此同时,可以了解一下工作人员的具体职能,便于以后就业和努力方向。
在不断学习的过程中加强自己的综合能力,比如社交能力等。
厂址简介辽宁省XX市北部污水处理厂简介XX金杯泰峰表面处理有限公司位于XX市于洪区五金工业园218号,占地面积117亩,是以镀铬、镀锌等表面处理加工为主营业务的港、澳、台合资企业。
公司注册资本为4650万元人民币。
公司于2015年10月通过美国通用公司OEM产品认证,2015年6月通过ISO/TS16949质量体系认证。
本公司将秉承细微之处做到,精益求精追求第一的企业精神,以高起点、高标准、高品质为要求来规范企业的每一项工作,竭诚为客户服务,持续提升技术水平和管理能力,不断提高产品品质,争取创建世界一流的表面处理公司。
本公司遵循客户至上、质量第一的方针,竭诚为用户服务,并配有良好的售后服务保障体系。
在产品质量管理方面,公司严格执行TS16949管理体系,本公司愿与各界朋友携手共创中国电镀业美好未来!二正文XX市北部污水处理厂厂区布置XX市北部污水处理厂工程总投资为5.97亿元人民币,由天津市市政勘测设计研究院和XX市市政工程设计研究院联合设计,处理工艺技术和主要设备采用法国德利满公司A/O生化处理法(活性污泥)。
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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)。
5.每次取样时,应首先排出取样口中的积水,以减少误差。
取样前后应测量沉淀管内液面至取样口的高度,并取两者的平均值进行计算。
6.在每个沉降时间测定水样的悬浮物浓度和固体含量。
首先,将烘箱调至105±1℃,将滤纸放入称量瓶中,打开盖子,将称量瓶放入105℃烘箱至恒重,称量重量,然后取出恒重滤纸,放入玻璃漏斗中,过滤水样,用蒸馏水冲洗,获得滤纸上的所有悬浮固体。
最后,将带有滤渣的滤纸移入称量瓶中,称量悬浮物的重量(重复干燥至恒重的过程)7.重量ω1称量瓶滤纸(g)ω2称量瓶滤纸(g)悬浮物(g)V水样体积(100ml)中悬浮物的计算公式。
分析了五个实验结果,并考虑了数据记录和数据处理。
1、根据取样口距液面的平均深度h和不同沉降时间下的沉降时间t,计算出各种颗粒的沉降速度u和沉降速度e,绘制出沉降时间-沉降速度和沉降速度-沉降速度2、的曲线。
利用上述数据,计算不同时间t沉降管中未被去除的悬浮物的百分比,即p = (CT/C0) 100%,以颗粒沉降速度U为横坐标,P为纵坐标,绘制出U-P关系曲线。
问题 1.自由沉降和絮凝沉降中颗粒的沉降速度有什么不同吗?自由沉淀中的粒子速度总是恒定的。
沉淀过程可用牛顿第二定律和斯托克斯公式来描述。
絮凝沉降中颗粒的沉降速率不断增大,实际沉降速率理论上难以描述,主要由实验确定。
2.从曲线中t-E、u-E和u-P的关系可以看出绘制自由沉降曲线的意义。
此外,从u-P曲线可以得到一定沉降速度的去除率。
实验2活性炭吸附实验1实验目的(1)了解活性炭的特性和应用范围;(2)通过实验进一步了解活性炭的吸附过程和性能,熟悉整个过程的操作。
第二个实验原理是利用活性炭的固体表面吸附水中的一种或多种物质,达到净化水质的目的。
当活性炭在溶液中达到吸附平衡时,活性炭的吸附量用VC0-CXqMM中的吸附量Q表示,其中Q为活性炭吸附量,即每单位质量活性炭吸附的物质的重量g/g;V污水量,LC0、C为吸附前原水和吸附平衡污水中的物质浓度,分别为g/L;x被吸附物质的重量,g;m活性炭用量,g.。
在一定的温度条件下,活性炭的吸附容量随着吸附物质平衡浓度的增加而增加。
两者之间的曲线称为吸附等温线C、对应的q、C值是通过吸附实验测得的。
同时,根据朗伯-比尔定律,样品浓度与吸光度呈正相关。
因此,只要在一定条件下测定标准溶液的吸光度、并绘制标准曲线,就可以在相同的实验条件下测定样品的吸光度,并从标准曲线中读出样品的浓度。
三个实验步骤五、结果分析、讨论和改进假设1。
制作标准曲线时,吸光度出现负数,表明实验误差较大。
根据实验结果,这些误差主要是由药物剂量的误差引起的。
3.同一个学生负责相同的给药程序,可以减少因不同学生阅读错误的差异而造成的较大实验误差。
实验数据和吸附等温线之间的关系很大。
2.吸附等温线的实际意义是什么?为什么在一定的实验状态下要用碳粉来制作吸附等温线?只要在相同的实验状态下得到实验数据,就可以在吸附等温线上找到水中物质的浓度。
粉末活性炭的使用有利于加速吸附,使实验更快、更准确。
实验3过滤与反冲洗实验1实验目的(1)观察过滤与反冲洗现象,加深对过滤与反冲洗原理的理解;(2)通过实验得出速度与水头损失的关系。
(3)通过实验得出冲洗强度与膨胀度的关系。
(4)了解过滤和反冲洗模型试验的方法;两个实验原理(1)过滤净化的主要功能是接触混凝。
水中絮凝的杂质被截留在过滤器中,或者具有接触絮凝的过滤材料的表面附着在水中的杂质上。
过滤层去除水中杂质的效果主要取决于过滤材料的总面积。
(2)过滤速率、过滤材料颗粒的尺寸和形状。
过滤水中悬浮固体含量和残留杂质在垂直方向上的分布决定了过滤层的水头损失。
当过滤速率大、过滤材料的粒度粗、过滤材料层薄时,过滤水的质量迅速恶化,过滤水的质量周期变短。
如果过滤速率高且过滤材料颗粒细,则过滤器中的水损失迅速增加,从而快速达到过滤压力循环。
(3)当滤料层反冲洗时,当膨胀率不变时,滤料粒径越大,所需冲洗强度越大;水温越高,所需的冲洗强度越大。
在反冲洗开始时,支撑层、过滤层的不完全膨胀、相当于过滤器处于反向过滤状态。
此时,过滤层水头损失的计算公式为E(L-L0)> L0100,其中膨胀后的L砂层厚度(cm)和膨胀前的L0砂层厚度(cm)。
当反洗速度增加时,过滤层完全膨胀并处于流化状态。
根据前后滤料层的厚度,可以得到膨胀率。
三个实验步骤(1)了解实验装置和结构;(2)打开和关闭相应的过滤阀门,启动水泵观察运行情况;(3)测量和记录数据;(4)反洗时,先调整反洗对应的阀门;(5)进行反冲洗强度试验,膨胀率E10 、20 、30;(5)开启反冲洗水泵,调节膨胀度E,测量反冲洗强度值;(6)测量每次反冲洗强度时,应连续测量3次,并计算平均值。
4.数据处理和结果计算五、结果分析、讨论和改进假设1。
过滤过程中的水头损失随着操作流量的增加而增加,但增长速度变慢。
2.过滤过程中的水头损失随着过滤层厚度的增加而增加,其中H1-H4代表整个过滤层的水头损失;H1-H5代表过滤材料层和支撑层的水头损失之和。
他们的水头损失数据很接近,曲线几乎一致。
这表明支撑层的水头损失非常小。
3.当操作流量增加到一定程度时,过滤水的质量将会恶化。
因此,操作流速应控制在一定范围内。
4.从反冲洗数据和“膨胀度和冲洗强度”图中可以看出,膨胀度随着冲洗强度的增加而增加,但当膨胀度增加到一定程度时,膨胀度的增加是有限的,并且存在滤料流失的可能性,因此冲洗强度不能无限增加。
5.为了达到更好的冲洗效果,避免滤料的流失,应选择合理的冲洗强度Q,一般通过实验测量。
6.在循环泵吸入管的入口处设置过滤器,防止因操作不当造成滤料流失时,滤料通过吸入管进入水泵,损坏水泵,导致转子流量计无法正常工作。
6 、预防措施1。
在过滤实验之前,应在过滤层中保持一定的水位,并且水不应被排空,以防止空气在实验期间积聚在压力计中并影响读数。
2.在反洗过程中,不要打开入口阀太多,但要缓慢,以防止过滤材料冲出色谱柱。
3.在反冲洗过程中,为了准确测量砂层厚度,必须在砂面稳定后进行测量,平均值应在每次反冲洗流量下连续测量3次。
实验4曝气充氧实验1目的(1)确定曝气设备的总氧传递系数KLa(2)加深对曝气充氧机理及影响因素的认识;(3)了解和掌握曝气设备中清水充氧性能的测定方法,并对氧传递效率EA和功率效率Ep进行评价。
两个实验原理(1)曝气是一个通过某些设备人工加速氧气向水转移的过程。
氧化过程是一个传质过程,氧传递机理是双膜理论。
本实验采用一百稳态试验方法,即充入所需水后,用亚硫酸钠作为脱氧剂、氯化钴作为催化剂,将待曝气水除氧至零,然后开始曝气。
液体中溶解氧的浓度逐渐增加。
液体中溶解氧的浓度c是时间t的函数。
曝气后,以固定的时间间隔t采集曝气水样,以测量水中溶解氧的浓度。
因此,KLa-c-CCS-c0Klak 2 .303 IGCS 0-igst或Itglatcs-ct2.303,其中总KlA氧转移系数l/303由下式T曝气时间h 计算;基于cs曝气池中的初始溶解氧浓度,在t0和T0期间的某个时间t时池中液体中的溶解氧浓度,本实验中c00Ct曝气,以及mg/L 三个实验步骤(1)计算剂量。
脱氧剂采用结晶亚硫酸钠,用量为1.51.58g(其中1.5为安全系数);(3)关闭所有开关,向曝气池注入清水(自来水),直至1 .9m;(3)将溶于温水中的药物从桶顶倒入,混合反应10分钟后,取水样测定溶解氧(DO);(4)当水样脱氧至零时,开始正常曝气,曝气后1 、5 、10 、15 、20 、25 、30 、40 、50 、60分钟采样点测量溶解氧值,直到溶解氧达到95饱和值。
溶解氧饱和度值为5 .5毫克/升.(4)同时计量空气流量、温度、压力、水温等。
;(6)收集水样,用碘量法测定溶解氧。
水样应收集到溶解氧瓶中。
小心不要给水样充气或在取样瓶中留下气泡。
(7)用碘量法测定溶解氧(A、溶解氧固定);在溶解氧水平下插入一根吸管,加入1毫升硫酸锰溶液和2毫升碱性碘化钾溶液,盖上瓶塞,倒置混合数次,静置。
B、分离出碘,轻轻打开瓶塞,立即用吸管将2.0mL硫酸插入液面下,小心盖上瓶塞,搅拌并倒置插入瓶塞,直至沉淀物完全溶解,并将瓶塞置于暗处5分钟。
C、滴定,在250毫升锥形瓶中吸收100 .0毫升上述溶液,用硫代硫酸钠滴定溶液至黄色,加入1毫升淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚刚褪色,并记录硫代硫酸钠的用量;D、溶解氧浓度计算溶解氧mg/LM*V*8*1000(含m硫代硫酸钠溶液浓度,mol/l;滴定过程中消耗的硫代硫酸钠溶液体积,毫升)。
4.数据处理和结果计算五、结果分析、讨论和改进假设1。
由于实验中脱氧不完全,0分钟时溶解氧不为零,此后逐渐降低。