实验一 颗粒自由沉淀实验

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项目一 颗粒自由沉淀实验

项目一  颗粒自由沉淀实验

项目一颗粒自由沉淀实验一、实训目标1.加深对自由沉淀特点、基本概念及沉淀规律的理解。

2.掌握颗粒自由沉淀实验的方法,并能对实验数据进行分析、整理、计算和绘制颗粒自由沉淀曲线。

二、技能要求1、掌握颗粒静置自由沉淀实验的操作过程。

2、掌握取样、过滤和称量的操作方法。

三、课时6课时四、实验原理颗粒的自由沉淀是指在沉淀的过程中,颗粒之间不互相干扰、碰撞、呈单颗粒状态,各自独立完成的沉淀过程。

自由沉淀有两个含义:(1)颗粒沉淀过程中不受器壁干扰影响;(2)颗粒沉降时,不受其它颗粒的影响。

当颗粒与器壁的距离大于50d(d为颗粒的直径)时就不受器壁的干扰。

当污泥浓度小于5000mg/l时就可假设颗粒之间不会产生干扰。

颗粒在沉砂池中的沉淀以及低浓度污水在初沉池中的沉降过程均是自由沉淀,自由沉淀过程可以由Stokes(斯笃克斯)公式进行描述。

但是由于水中颗粒的复杂性,颗粒粒径、颗粒比重很难或无法准确地测定,因而沉淀效果、特性无法通过公式求得而是通过静沉实验确定。

取一定直径、一定高度的沉淀柱,在沉淀柱中下部设有取样口,如图1.1所示,将已知悬浮物浓度为C0的水样注入沉淀柱,取样口上水深为h0,在搅拌均匀后开始沉淀实验,并开始计时,经沉淀时间t1,t2,…ti从取样口取一定体积水样,分别记下取样口高度,分析各水样的悬浮物浓度C1、C2…Ci,从而通过公式η=C0-C i/C0×100%式中:η—颗粒被去掉百分率;C0—原水悬浮物的浓度(mg/l)Ci—ti时刻悬浮物质量浓度(mg/l)同时计算:p=C i/C0×100%式中:p—悬浮颗粒剩余百分率;C0—原水悬浮物的浓度(mg/l)C i—t i时刻悬浮物质量浓度(mg/l)图1-1 自由沉淀示意图通过下式计算沉淀速率u=h0×10/t i×60式中:u—沉淀速率(mm/s);h0—取样口高度(cm)t i—沉淀时间(min)通过以上方法进行实验要注意以下几点:(1)每从管中取一次水样,管中水面就要下降一定高度,所以,在求沉淀速度时要按实际的取样口上水深来计算,为了尽量减小由此产生的误差,使数据可靠应尽量选用较大断面面积的沉淀柱。

自由沉淀实验报告分析

自由沉淀实验报告分析

一、实验背景自由沉淀实验是研究颗粒在液体中自由沉降过程的实验。

通过该实验,可以了解颗粒在液体中的沉降规律,为水处理、环境保护等领域提供理论依据。

本实验报告主要分析自由沉淀实验的原理、实验步骤、实验结果及结论。

二、实验原理自由沉淀实验基于以下三个假设:1. 水中固体为非压实性,可沉淀固体在沉淀过程中不改变其自身性状;2. 沉淀过程开始时,水中各断面的各种颗粒分布状态一致,具有均一固体浓度;3. 沉淀过程中,各颗粒均按自身具有的规律下降,互不干扰。

在含有分散性颗粒的废水静置沉淀过程中,设沉淀柱内有效水深为 H,通过不同的沉淀时间 ti 可求得不同的颗粒沉淀速度 ui,此即为 ti 时间内从水面下沉到取样点的颗粒所具有的沉速。

此时取样点处水样悬浮物浓度为 Ci,未被去除的颗粒所占的百分比 Pi(悬浮物剩余率)为 Ci/C0,此时被去除的颗粒所占的百分比为1-Pi。

三、实验步骤1. 准备实验器材:沉淀柱、取样器、秒表、天平等;2. 将待测水样注入沉淀柱,确保水样高度适宜;3. 记录水样初始时刻;4. 观察沉淀过程中颗粒的沉降情况,记录不同时间 ti 下的沉淀速度 ui;5. 根据实验数据,计算颗粒沉降速度与颗粒直径、液体粘度之间的关系;6. 分析实验结果,得出结论。

四、实验结果及分析1. 颗粒沉降速度与颗粒直径成正比,与液体粘度成反比。

实验结果表明,颗粒直径越大,沉降速度越快;而在相同颗粒直径下,液体粘度越小,沉降速度越快。

2. 颗粒密度对沉降速度的影响较小。

实验结果表明,在相同颗粒直径和液体粘度下,颗粒密度对沉降速度的影响不大。

3. 颗粒沉降速度与沉淀时间呈指数关系。

实验结果表明,随着沉淀时间的延长,颗粒沉降速度逐渐减小,直至达到平衡。

五、结论1. 颗粒在液体中的自由沉淀过程受颗粒直径、液体粘度等因素的影响;2. 颗粒沉降速度与颗粒直径成正比,与液体粘度成反比;3. 颗粒密度对沉降速度的影响较小;4. 颗粒沉降速度与沉淀时间呈指数关系。

实验一 颗粒自由沉降

实验一  颗粒自由沉降

实验时间:2一、实验目的1、观察沉淀过程,加深对自由沉淀特点、基本概念及沉淀规律的理解;2、掌握颗粒自由沉淀实验的方法,求出沉淀曲线。

二、实验原理干扰、等速下沉,其沉速在层流区符合 沉淀效果、特性无法通过公式求得,而是要通过静沉实验确定。

实验一颗粒自由沉降由于自由沉淀时颗粒是等速下沉,下沉速度与沉淀高度无关,因而自由沉淀可在一般沉淀柱内进行,但其直径应足够大,一般应使 DD100mm□□□□□□ 受柱壁干扰。

8 5、气体流量计、取样口浓度较稀的、粒状颗粒的沉淀属于自由沉淀, 其特点是静沉过程中颗粒互不Stokes 公式。

由于水中颗粒的复杂性, 颗粒粒径、颗粒比重很难或无法准确地测定,因而设在一水深为H的沉淀柱内进行自由沉淀实验。

如图1所示,实验开始,沉淀时间为0,此时沉淀柱内悬浮物分布是均匀的,即每个断面上颗粒的数量与粒径的组成相同,悬浮物浓度为C(mg/L),此时去除率实验开始后,悬浮物在筒内的分布变得不均匀。

不同沉淀时间t,颗粒下i沉到池底的小沉淀速度水深H的全部水样取出,U相应为U■H:;t□□□□□,□□□□□□□□□□i i'i测量其悬浮物含量,来计算出t时间内的沉淀效率。

i这样工作量太大,而且每个实验筒只能求一个沉淀时间的沉淀效率。

为了克服上述弊病,又考虑到实验筒内悬浮物浓度随水深的变化,所以我们提出的实验方法是将取样口装在H2处,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□浮物的平均浓度。

我们认为这样做在工程上的误差是允许的,而实验及测定工作也可以大为简化,在一个实验筒内就可以多次取样,完成沉淀曲线的实验。

假设此时取样点处水样悬浮物度为颗粒总去除C■CCT4■1而CCP■一则反映了t时未被去除的颗粒i(即颗粒)所占的百分比。

三、实验水样活性污泥自配水四、实验仪器1、沉淀实验筒[直径140mm,工作有效水深(由溢出口下缘到筒底的距离)为2000mm2、过滤装置;3、悬浮物定量分析所需设备,包括电子天平,带盖称量瓶,干燥器,烘箱五、实验步骤1、将水样倒入搅拌筒,用泵循环搅拌约5分钟,使水样中悬浮物分布均匀;2、用泵将水样输入沉淀实验筒,在输入过程中,从筒中取样两次,每次约100mM样后准确记下水样体积)。

自由沉淀实验

自由沉淀实验

实验一 自由沉淀实验(累积沉泥量法)一、实验目的本实验采用测定沉淀柱底部不同历时累计沉泥量方法,找出去除率与沉速的关系。

通过本实验希望达到下述目的:1.初步了解用累计沉泥量方法计算颗粒物杂质去除率的原理和基本实验方法。

2.加深理解沉淀的基本概念和颗粒物的沉降规律。

二、实验原理累计沉泥量测定法的具体计算分析如下: 假定沉降颗粒具有同一形状和密度,由此得出两个关系式:颗粒沉速u s 与颗粒重量m 的函数关系式:颗粒沉速u s 与颗粒数目n 的函数关系式:式中,βα,,,b a 是系数,与颗粒形状、密度,水的粘滞性等因素有关,其中βα,大于1。

由以上二式可得出水样中原始悬浮物浓度C 0:【重量g ,数目n/mL ,浓度=m ×n (g/mL )】(1—1)水中等于、大于沉速u S ,的颗粒浓度为us C ≥:(1—2)令 , 则:(1—3)那么水中所有小于流速u S 的颗粒浓度为us C <,则:ββ--=11Su b n αSau m =)(s u n ϕ=)(s u m ϕ=1max001max+--+-===⎰⎰βαβαβαu ab abu mdn C u s1011max 1)(1max +-+-+--≥+--=-+-==⎰βαβαβαβαβαβαss s u u s us u ab C u u ab du abu C sA C ab=+-0)1(βα)1(000B s B s us Au C u AC C C -=-=≥B =+-1βα(1—4) (1—5)经过沉淀t 时间,沉淀柱内残余的悬浮物含量有多少呢?应首先求出经沉淀t 时间,沉淀柱内全部沉淀的颗粒量(即沉泥量)Wt 值。

设沉淀柱半径为r ,高为H ,u 0=H/t 为临界沉速。

上式第二项中t u h s s =,(1—6)因为 ,,B =+-1βα则:(1—7)式中:02HC r π——沉淀柱中原有悬浮物质量(g );——经过沉淀t 时间后沉淀柱中剩余悬浮物质量(g )。

实验一 颗粒自由沉降

实验一 颗粒自由沉降

实验一、颗粒自由沉淀实验一、实验方法参考《水处理工程应用实验》,孙丽欣主编哈工大出版(注:测试9个点,去掉沉淀时间为120分钟的点)二、实验仪器及药品1、仪器沉淀装置(沉淀柱、储水箱、水泵空压机)×3秒表×3分析天平×3恒温度烘箱干燥皿×3具塞秤量瓶(40×70 )9个×3组量筒(100ml)9个×3组定量滤纸(若干)漏斗9个×3组漏斗架9个×3组(数量不够的话可以用5个×3组)玻璃棒2根×3组平头捏子1×3组2、试剂水样(粗硅藻土配制,<5000mg/L)三、实验准备工作1、将中速定量滤纸放于秤量瓶中,每个秤量瓶事先用记号笔标号组号及序号,打开瓶塞,将上述秤量瓶放于烘箱中,于103~105℃烘干2h以上2、将烘好的的秤量瓶盖上塞子,放入干燥皿中冷却至室温,备用3、用粗硅藻土配置浓度为2000mg/L、3000mg/L、4000mg/L,分别放入各组的水箱中待用4、准备蒸馏水若干瓶四、学生需注意事项1、在进水样前,先测定放有滤纸的冷却后的秤量瓶重量,并注意次序不要搞乱。

2、进水之后,用量筒量取水样,将水样转入相应序号的漏斗中,倒完之后用蒸馏水冲洗量筒两次,每次的冲洗液一并转入漏斗中(用玻璃棒转移)3、过滤完之后,待滤纸滤干之后,用干净的平头镊子将滤纸连同悬浮物转入相应序号的秤量瓶中,注意不要弄破滤纸,不要将滤纸上的悬浮物洒掉4、过滤之后秤量瓶必须在103~105℃中烘干2h以上,而后必须带手套将秤量瓶转移到干燥皿中冷却(带手套防止烫伤)5、必须在干燥皿中冷却到室温之后,才能用天平秤量重量6、冷却后,秤量瓶秤量时以及转移时,必须带干净的手套或者用纸张套着瓶子拿,以防止手上脏物带来实验误差。

7、实验完成后所有玻璃仪器要洗刷干净,用蒸馏水冲洗之后放入烘箱中烘干,并要注意保持实验室卫生五、实验步骤六、实验结果分析参考书本,实验思考题选做课后1、2题。

实验一 颗粒自由沉降实验

实验一 颗粒自由沉降实验

实验一颗粒自由沉降实验一、实验目的1. 了解颗粒在液体中的沉降规律以及影响沉降速度的因素;2. 掌握颗粒沉降速度的测量方法和计算方法;3. 熟悉实验操作过程,提高实验技能。

二、实验原理在液体中,颗粒由于重力作用而产生沉降,其沉降速度与重力、颗粒直径、液体粘度、液体密度等因素有关。

Stokes公式描述了颗粒沉降速度与这些因素之间的关系:v = (2g(d^2)(ρ_s - ρ_l)) / (9η)其中,v为颗粒沉降速度(m/s),g为重力加速度(m/s^2),d为颗粒直径(m),ρ_s 和ρ_l分别为颗粒和液体的密度(kg/m^3),η为液体粘度(Pa·s)。

三、实验设备和材料1. 透明圆柱形试管;2. 计时器;3. 多种不同直径的颗粒(如明矾、硫酸钾等);4. 蒸馏水或其他液体;5. 实验室秤;6. 量筒。

四、实验步骤1. 准备试管将试管用去离子水或其他清洁溶液清洗干净。

将试管置于洁净台上,使用实验室秤称取适量颗粒(如明矾、硫酸钾等),使用量筒将适量的液体(如蒸馏水)慢慢注入试管中,并将试管放置于水平台面上。

2. 记录实验数据在试管中放置颗粒后,开始计时。

可以使用计时器记录不同时间点时颗粒的位置。

记录数据时要保持试管水平并始终维持同一温度。

3. 计算沉降速度根据记录的数据,计算出颗粒的沉降速度。

使用Stokes公式,将颗粒直径、密度和液体粘度代入公式,得出颗粒的沉降速度。

五、注意事项1. 实验前要认真阅读实验原理和实验步骤,并根据需要检查实验设备和材料是否齐备。

2. 实验时要保持环境卫生和实验台面的整洁,避免颗粒或试管受到污染。

3. 在试验过程中要仔细观察和记录数据,确保数据的准确性和可靠性。

4. 实验结束后要及时清洗和消毒使用的实验设备和材料。

颗粒自由沉淀实验

实验一颗粒自由沉淀实验一、实验目的1、通过实验学习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的规律,根据实验结果绘制时间-沉淀率(t-E)、沉速-沉淀率(u-E)和Ct / Co~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、沉淀絮凝、成层沉淀和压缩沉淀等4类。

本实验是研究探讨污水中非絮凝性固体颗粒自由沉淀的规律。

实验用沉淀管进行。

设水深为h,在t时间内能沉到深度h颗粒的沉淀速度u=h/t。

根据给定的时间t,计算出颗粒的沉速uo 。

凡是沉淀速度等于或大于u的颗粒在t时就可以全部去除。

设原水中悬浮物浓度为Co则沉淀率=(Co -Ct)/C×100%在时间t时能沉到深度h颗粒的沉淀速度u:u=(h×10)/(t×60) (mm/s)式中:C——原水中所含悬浮物浓度,mg/lC1————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。

三、实验方法一般来说,自由沉淀实验可按以下两个方法进行:(一)底部取样法底部取样法的沉淀效率通过曲线积分求得。

设在一水深为H的沉淀柱内进行自由沉淀实验,如图1所示。

将取样口设在水深H处,实验开始时(t=0),整个实验筒内悬浮物颗粒浓度均为C0。

分别在t1、t2、……、t n时刻取样,分别测得浓度为C1、C2、……C n。

那么,在时间恰好为t1、t2、……、t n时,沉速为h/t1=u1、h/t2=u2、……、h/t n=u n 的颗粒恰好通过取样口向下沉,相应地这些颗粒在高度H中已不复存在了。

记p i=C i/C0,则1-p i代表时间t i内高度H中完全去除的颗粒百分数,p j-p k(k>j≥i)代表沉速位于u j和u k之间的颗粒百分数,在时间t i内,这部分颗粒的去除百分数为()/2() j kj kiu up pu+⨯-,当j 、k 无限接近时,()/2()j k j j k j i iu u u p p dp u u +⨯-=。

沉淀实验实验报告

沉淀实验实验报告篇一:自由沉淀实验报告六、实验数据记录与整理1、实验数据记录沉降柱直径水样来源柱高静置沉淀时间/min表面皿表面皿编号质量/g表面皿和悬浮物总质量/g水样中悬浮物质量/g水样体积/mL悬浮物沉降柱浓度/工作水(g/ml)深/mm颗粒沉沉淀效速/率/%(mm/s)残余颗粒百分比/%0 5 10 20 30 60 1200 1 2 3 4 5 679.0438 80.7412 1.6974 81.7603 83.2075 1.4472 64.1890 65.4972 1.3082 66.1162 67.3286 1.2124 73.7895 74.9385 1.1490 83.4782 84.6290 1.1508 75.0332 76.1573 1.124131.0 30.0 30.0 30.0 30.0 31.0 31.00.0548 0.0482 0.0436 0.0404 0.0383 0.0371 0.0363846.0 808.0 780.0 724.0 664.0 500.0 361.01.860 0.883 0.395 0.230 0.069 0.02111.40 20.44 26.28 30.11 32.30 33.76100 87.96 79.56 73.72 69.89 67.70 66.242、实验数据整理(2)绘制沉淀曲线:E-t 、E-u 、ui~pi曲线如下: 2-1、绘制去除率与沉淀时间的曲线如下:图2.2:沉淀时间t与沉淀效率E的关系曲线2-2、绘制去除率与沉淀速度的曲线如下:图2.2:颗粒沉速u与沉淀效率E的关系曲线2-3、绘制去除率与沉淀速度的曲线如下:图2.3:颗粒沉速u与残余颗粒百分比的关系曲线(1)选择t=60min 时刻:(大家注意哦!这部分手写的,不要直接打印!) 水样中悬浮物质量=表面皿和悬浮物总质量-表面皿质量,如表格所示。

原水悬浮物的浓度:C0?水样中悬浮物质量1.6974??0.0548g/ml水样体积31.0悬浮物的浓度:C5?水样中悬浮物质量1.1508??0.0371g/ml水样体积31.0沉淀速率:u?h?10(500-250)??0.069mm/sti?6060?60C0-C50.0548-0.0371?100%??100%?32.30 C00.0548C50.0371?100%??100%?67.70 C00.0548沉淀效率:E5?残余颗粒百分比P5?篇二:混凝沉淀实验报告实验名称: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;2、掌握确定最佳投药量的方法,选择和确定最佳混凝工艺条件;3、了解影响混凝条件的相关因数。

颗粒自由沉淀实验报告

颗粒自由沉淀实验报告
实验目的:
通过颗粒自由沉淀实验,探究颗粒在不同条件下的沉淀规律,了解颗粒在液体中的沉降特性。

实验原理:
颗粒自由沉降是指在液体中,颗粒受到重力作用而自由下沉的过程。

根据斯托克斯定律,颗粒自由沉降速度与颗粒直径、密度、液体粘度以及重力加速度有关。

在实验中,我们将通过调整颗粒的直径、液体的粘度和颗粒的密度,来观察颗粒自由沉降的规律。

实验材料和方法:
材料,玻璃试管、颗粒样品(如沙子、铁粉等)、不同浓度的液体(如水、盐水等);
方法:
1. 将玻璃试管填满不同浓度的液体;
2. 将颗粒样品均匀地撒入试管中;
3. 观察颗粒在液体中的沉降情况,并记录下时间和沉降距离。

实验结果与分析:
经过一系列实验,我们发现颗粒自由沉淀的速度与颗粒直径成正比,与液体粘度成反比。

颗粒密度对沉降速度的影响较小。

在相同液体中,颗粒直径越大,沉降速度越快;而在相同颗粒直径下,液体粘度越大,沉降速度越慢。

结论:
颗粒自由沉淀实验结果表明,颗粒在液体中的沉降速度受到多种因素的影响,包括颗粒直径、液体粘度和颗粒密度。

通过实验,我们可以更加深入地了解颗粒在液体中的运动规律,为相关领域的研究提供重要参考。

实验中的注意事项:
1. 实验过程中要注意操作规范,避免颗粒样品的飞溅和液体的溅出;
2. 实验结束后要及时清理试验台和玻璃试管,保持实验环境整洁;
3. 实验中要注意安全,避免发生意外。

通过本次颗粒自由沉淀实验,我们对颗粒在液体中的沉降规律有了更深入的了解,这对于相关领域的研究和应用具有重要的意义。

希望本次实验能够为相关领域的研究工作提供一定的参考价值。

实验一颗粒自由沉降实验数据整理方法

实验一颗粒自由沉降实验数据整理方法颗粒自由沉降实验是研究颗粒在液体中沉降速度与颗粒特性之间关系的一种常用实验方法。

通过测量颗粒随时间的沉降高度或沉降速度,可以得到颗粒的沉降规律及其相关参数。

在进行颗粒自由沉降实验时,数据整理的正确与否对于实验结果的准确性和可靠性具有重要的影响。

下面将介绍一种较为常用的颗粒自由沉降实验数据整理方法。

1.实验装置及步骤颗粒自由沉降实验通常需要以下装置:透明的玻璃柱、搅拌器、容量瓶、天平、计时器等。

实验步骤一般为:在容量瓶中加入特定浓度的颗粒溶液并将其搅拌均匀,然后将溶液倒入玻璃柱中。

在计时器的计时下,记录颗粒沉降高度或测量颗粒沉降速度。

2.数据记录颗粒自由沉降实验中,应注意以下数据的记录:(1)时间t:记录开始沉降的时间,可使用计时器进行计时。

(2)颗粒沉降高度h:在实验过程中,间隔一定时间可以记录颗粒的沉降高度,在每次记录时需要观察并测量玻璃柱上颗粒最上端的位置,将其与柱口或柱底之间的距离作为颗粒的沉降高度h。

(3)颗粒沉降速度v:可以根据颗粒沉降高度的变化量与时间的变化量计算出沉降速度,即v=(h2–h1)/(t2–t1)。

其中,h2和h1分别为两个记录时刻的颗粒沉降高度,t2和t1为对应的时间。

3.数据整理数据整理主要包括以下几个方面:(1)绘制沉降曲线:将颗粒的沉降高度h作为纵轴,时间t作为横轴,将每次记录的数据绘制成曲线。

通过观察曲线的形态和变化趋势,可以初步判断颗粒的沉降规律。

(2)计算平均沉降速度:将实验过程中所有记录的颗粒沉降速度进行求和,然后除以实验次数,得到平均沉降速度。

平均沉降速度可以作为评价颗粒沉降速度的指标之一(3)分析颗粒沉降规律:通过观察沉降曲线和计算得到的平均沉降速度,可以分析颗粒的沉降规律及其与颗粒特性之间的关系。

例如,当颗粒的沉降速度与浓度、粒径等因素有关时,可以绘制速度与这些因素的关系曲线,来研究影响颗粒沉降速度的因素。

4.数据处理根据实验的具体要求和研究目的,可以进行进一步的数据处理和分析。

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实验一 颗粒自由沉淀实验
历 时:5h 性 质:操作型
分 组:6-8人/组(共6-8组) 实验设备:两套
占地面积:6m 2
/组
一、 实验目的
1、观察沉淀过程,加深对自由沉淀基本概念、特点及沉淀规律的理解;
2、掌握颗粒自由沉淀实验的方法,求出沉淀曲线。

二、实验装置与设备
1、实验装置
本实验装置由沉淀柱、高位水箱组成。

沉淀管为Ø150mm×2000mm 有机玻璃柱。

2、实验设备和仪器
(1)高位水箱:有机玻璃,长×宽×高=0.37m ×0.37 m ×0.385m ,1个; (2)不锈钢提升水泵1台,最大流量3500L/h ,扬程8-12m ; (3)烘箱:1台; (4)分析天平:1台; (5)烧杯:100 mL ,8个。

沉淀实验装置示意图
三、实验步骤
1、将滤纸烘干、称重、备用。

2、放入自来水至上部取样口,接着倒入75g 河泥
,启动水泵,循环搅拌至均匀时,停泵,
并自上而下同时各取水样100mL。

测定悬浮物浓度,取其平均值,即为C0(实验水样也可用生活污水、工业废水等)。

3、打开沉淀管的阀门,将污水快速地注入沉淀管中,液面达到沉淀管1.36m高度时停止进水,从沉淀管0.15m高度取100 mL水样,测定水样悬浮物浓度(C0)含量,并记录沉淀实验开始时间和沉淀管液面高度。

4、经过
5、10、20、30、60、90、120min,从沉淀管0.15m高度取样口取样1次,每次约100ml,测其悬浮物浓度(C i);取水样前要先排出取样管中的积水约10mL左右,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,计算时采用二者的平均值。

将水样分别用滤纸过滤,在烘干前用少量蒸馏水冲洗悬浮固体,然后烘干称重。

并计算出不同沉淀时间取样口处悬浮固体的浓度。

悬浮物浓度测定方法
一、原理
水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45μm的滤膜,截留在滤膜上并于103—105℃烘干至恒重的固体物质。

二、仪器
1.烘箱:可控制恒温在103—105℃
2.分析天平
3.孔径0.45µm滤膜
4.玻璃漏斗
5.称量瓶:30×70mm
6.干燥器
7. 扁嘴无齿镊子
三、步骤
1.将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,放在烘箱中调节温度至103—105℃烘干0.5h;
2.烘干后取出,放在干燥器中等待冷却至室温,然后称重,直至恒重(两次称量相差≤0.2mg),记录重量B;
3.用100ml量筒量取均匀适量的水样(使悬浮物大于2.5mg),同时将恒重的滤膜放到玻璃漏斗中,此时将水样倾入带滤膜的漏斗中过滤,最后用蒸馏水洗涤取样量筒,使残渣全部洗入漏斗中而不会丢失;
4.过滤完毕取下漏斗中的滤膜,放在原称量瓶内,在103—105℃烘箱内烘干1h后取出放入干燥器中冷却至室温后称重,反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg。

记录重量A。

四、数据处理
悬浮物含量C(mg/L)按下式计算:
(A—B)╳ 106
C = ——————
V
式中:C——水中悬浮物浓度,mg/L;
A——悬浮物+滤膜与称量瓶重量,g;
B——滤膜与称量瓶重量,g;
V——试样体积,ml。

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