活性污泥比阻的测定实验报告

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实验活性污泥评价指标实验

实验活性污泥评价指标实验

实验二活性污泥评价指标实验1.实验目的:(1)了解活性污泥的培养、驯化完成的污泥性状;、MLSS、SVI)的测定方法。

(2)掌握常规污泥性质(SV302.实验原理:活性污泥是人工培养的生物絮凝体,它是由好氧微生物及其吸附的有机物组成的。

活性污泥具有吸附和分解废水中的有机物(也有些可利用无机物质)的能力,显示出生物化学活性。

在生物处理废水的设备运转管理中,除用显微镜观察外,下面几项污泥性质是经常要测定的。

这些指标反映了污泥的活性,它们与剩余污泥排放量及处理效果等都有密切关系。

通常是描述污泥的沉降性能。

SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度(活性)和SV30凝聚、沉淀性能,一般在100左右有为宜。

MLSS描述污泥浓度,跟活性污泥生长状况和活性有关。

参考污水厂活性污泥培养驯化过程,驯化完结的判断一般以有机物去除率、活性污泥浓度、污泥沉降比及微型动物情况综合判断。

当有机物(COD)去除率达到85%以上,MLSS达到3000mg/L,SV>30%,SVI在100左右。

303.实验设备和试剂(1)电子天平;(2)烘箱和干燥皿;(3)真空过滤装置(布氏漏斗);(4)定量滤纸;(5)100mL量筒;4.实验步骤(1)污泥沉降比SV(%):取混合均匀的泥水混合液100mL置于100mL量筒中,静置30min 后,观察沉降的污泥占整个混合液的比例,记下结果。

(2)污泥浓度MLSS:就是单位体积的曝气池混合液中所含污泥的干重,实际上是指混合液悬浮固体的数量,单位为mg/L。

①测定方法a.将滤纸放在105℃烘箱中干燥至恒重。

b.将该滤纸剪好平铺在布氏漏斗上,称量并记录(W1)。

c.将测定过沉降比的100mL量筒内的污泥全部倒入漏斗,过滤(用水冲净量筒,水也倒入漏斗)。

d.将载有污泥的滤纸移入烘箱(105℃)中烘干恒重,称量并记录(W2)。

②计算计算污泥浓度:式中W1——滤纸的净重,mg;W——滤纸及截留悬浮物固体的质量之和,mg。

污泥比阻测定实验--syy

污泥比阻测定实验--syy

《环工综合实验(2)》(污泥比阻测定实验)实验报告专业环境工程班级环工0902姓名杨可指导教师余阳成绩东华大学环境科学与工程学院实验中心二0一二年五月实验题目污泥比阻测定实验实验类别综合实验室2136 实验时间2012年 5 月18 日13:00时~ 16:20 时实验环境温度:25.4℃湿度: 39% 同组人数7人本实验报告由我独立完成,绝无抄袭!承诺人签名一、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。

本实验系统由二个相同的单元组成,因此,可以同时对二个污泥样品进行污泥比阻的测定。

这样,可以让二个学生实验小组同时开展实验,或者对同一个样品进行平行试验,具有非常好的性价比和可靠性。

由水力循环真空泵产生的负压,将真空缓冲瓶抽成基本真空状态。

通过调节闸阀的开启大小来控制抽滤筒中的负压值。

将一定体积的待测污泥放入置有滤纸的布氏漏斗中,在真空值基本恒定于某一值的条件下,测定该污泥在不同时间内水份的滤过量以及测定该污泥的其他物理参数来求出该污泥的比阻值。

二、实验仪器及设备(一)实验装置:污泥比阻测定装置的基本工艺流程图1.真空泵2.吸滤瓶3.真空调节阀4.真空表5.布式漏斗6.吸滤瓶:以容积(mL)表示7.过滤管:直径*管长(mm),磨口的以容积表示 8.秒表、滤纸 9.烘箱(二)试剂FeCl 3、A12(SO 4)3三、实验原理(一)污泥比阻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。

(二)计算原理过滤时滤液体积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。

实验三 比阻测定实验

实验三 比阻测定实验

实验三 比阻测定实验一、实验目的1.进一步加深理解比阻的概念。

2.评价滤饼/污泥过滤性能。

二、实验原理过滤是分离悬浮液最普遍和最有效的单元操作之一。

通过过滤操作可以使固体颗粒和液体分离较为完全。

由于过滤属于机械分离操作,与蒸发、干燥等非机械操作相比,其能量消耗比较低。

在过滤过程中,滤饼是由截留下的固体颗粒堆积而成的,随着操作的进行,滤饼的厚度与流动阻力逐渐增加。

滤饼比阻r 是单位厚度滤饼的阻力,反映了颗粒形状、尺寸及床层空隙率对滤液流动的影响。

就滤饼过滤而言,滤饼比阻对过滤设备的计算和操作十分重要,直接影响过滤机的生产能力和分离效率。

恒压操作条件下K 的测定和r 的计算是过滤过程研究的重要内容。

r 不仅与悬浮物的性质及操作压差Δp 有关,而且实验过程中的各种操作因素也会影响。

另外,对活性污泥法工艺处理生活污水操作而言,产生大量污泥。

一般经过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。

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。

由恒压过滤基本方程式:t KA VV V e 222=+ (1)式中t----过滤时间,s;V----滤液量,ml;q e ---当量滤液体积,ml; K ------过滤常数,1/m A ------过滤面积cm 2。

变换得出:2221KAV V KA V t e += (2) 即a bx y +=的形式。

而fr P K s012μ-∆= (3)式中:P----过滤压力,Pa ;μ----滤液粘度,s Pa ⋅;f -----滤过单位体积的滤液在过滤介质上截流的固体重量,g/ml ;;0r ---比阻,cm/g 。

比阻r 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,其大小根据式3有:22f bPA r •=μ(cm/g ) (4) 一般认为:比阻在1012~1013cm/g 范围为难过滤污泥;在0.5×1012~0.9×1012cm/g 范围为中等;小于0.4×1012c m/g 为易过滤污泥。

污泥比阻

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

《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。

活性污泥性质的测定实验

活性污泥性质的测定实验

活性污泥性质的测定实验一、实验目的在废水生物处理中,活性污泥法是重要的一种处理方法,也是城市污水处理厂最广泛使用的方法。

活性污泥法是指在人工供氧的条件下,通过悬浮在曝气池中的活性污泥与废水的接触,以去除废水中有机物或某种特定物质的处理方法。

在这里,活性污泥是废水净化的主体。

所谓活性污泥,是指充满了大量微生物及有机物和无机物的絮状泥粒。

它具有很大的表面积和强烈的吸附和氧化能力,沉降性能良好。

活性污泥生长的好坏,与其所处的环境因素有关,而活性污泥性能的好坏,又直接关系到废水中污染物的去除效果。

为此。

水质净化厂的工作人员经常要通过观察和测定活性污泥的工作状况,从而预测处理出水的好坏。

本实验的目的:(1)了解评价活性污泥性能的四项指标及其相互关系。

(2)掌握SV、SVI、MLSS、MLVSS的测定和计算方法。

二、实验原理活性污泥的评价指标一般有生物相、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)、污泥沉降比(SV)、污泥体积指数(SVI)和污泥龄等。

本实验讨论前面的4项。

混合液悬浮固体浓度(MLSS)又称混合液污泥浓度。

它表示曝气池单位容积混合液内所含活性污泥固体物的总质量,由活性细胞(Ma),内源呼吸残留的不可生物降解的有机物(Me)、入流水中生物不可降解的有机物(Mi)和入流水中的无机物(Mii)4部分组成。

混合液挥发性悬浮固体浓度((MLVSS)表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度,即由MLSS中的前三项组成。

活性污泥净化废水靠的活性细胞(Ma),当MLSS一定时,Ma越高,表明污泥的活性越好,反之越差。

MLVSS不包括无机部分(Mii),所以用其来表示活性污泥的活性数量上比MLSS为好,但它还不真正代表活性污泥微生物(Ma)的量。

但测定方法简单易行,也能够在一定程度上表示相对的生物量,因此广泛用于活性污泥处理系统的设计、运行。

对于生活污水和以生活污水为主体的城市污水,MLVSS与MLSS的比值在0.75左右。

实验八 污泥比阻测定实验共18页

实验八 污泥比阻测定实验
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事, 只想现 在的事 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利

活性污泥实验报告

活性污泥实验报告实验报告:活性污泥处理废水效果评估引言本实验旨在评估活性污泥法对废水处理的效果。

活性污泥法是一种常用的生物处理技术,通过微生物在含氧环境下将有机物降解为无害的产物。

本实验将使用活性污泥反应器对模拟的废水进行处理,并对处理前后的水质参数进行分析比较。

实验方法实验装置:使用一个活性污泥反应器作为废水处理单元。

废水样本:收集待处理的废水样本,并记录其初始水质参数(如浊度、化学需氧量(COD)、氨氮等)。

反应条件:确保恒定的温度(25±2℃)和pH值(7±0.5),同时提供足够的氧气进入反应器中。

活性污泥悬浮液的添加:将活性污泥悬浮液按一定比例加入反应器中,以启动生物反应。

反应时间:选择适当的反应时间,通常为24小时。

反应结束后,采集处理后的废水样本,并测定其水质参数。

结果与讨论在本实验中,我们对废水样本进行了活性污泥法处理,并对处理前后的水质参数进行了评估。

初步结果显示,经过活性污泥法处理后,废水的浊度明显下降。

具体而言,初始浊度为XNTU,而处理后的浊度下降至YNTU(X与Y为具体数值)。

这表明活性污泥能够有效去除废水中的悬浮颗粒物。

此外,化学需氧量(COD)也是评估废水处理效果的重要指标之一。

在本实验中,我们发现经过活性污泥处理后,废水的COD值显著降低。

具体而言,初始COD值为Xmg/L,而处理后的COD值下降至Ymg/L(X与Y为具体数值)。

这说明活性污泥法对有机物的降解具有较高效率。

最后,对比分析处理前后的氨氮含量,我们可以看到活性污泥法也对氨氮的去除起到了显著作用。

初始氨氮浓度为Xmg/L,而处理后的氨氮浓度减少至Ymg/L(X与Y为具体数值)。

综上所述,通过活性污泥法处理废水,我们观察到废水中浊度、COD和氨氮等水质参数得到了明显改善。

这说明活性污泥法是一种有效的废水处理技术,可以用于去除废水中的悬浮物和有机污染物。

结论本实验通过活性污泥法对废水进行处理,并评估了处理前后的水质参数。

活性污泥评价指标实验

活性污泥评价指标实验一、实验目的在废水生物处理中,活性污泥法是很重要的一种处理方法,也是城市污水处理厂最广泛使用的方法。

活性污泥法是指在人工供氧的条件下,通过悬浮在曝气池中的活性污泥与废水的接触,以去除废水中有机物或某种特定物质的处理方法。

在这里,活性污泥是废水净化的主体。

所谓活性污泥,是指充满了大量微生物及有机物和无机物的絮状泥粒。

它具有很大的表面积和强烈的吸附和氧化能力,沉降性能良好。

活性污泥生长的好坏,与其所处的环境因素有关,而活性污泥性能的好坏,又直接关系到废水中污染物的去除效果。

为此,水质净化厂的工作人员经常要通过观察和测定活性污泥的组成和絮凝、沉降性能,以便及时了解曝气池中活性污泥的工作状况,从而预测处理出水的好坏。

本实验的目的:1、了解评价活性污泥性能的四项指标及其相互关系;2、掌握SV、SVI、MLSS、MLVSS的测定和计算方法。

二、实验原理活性污泥的评价指标一般有生物相、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)污泥沉降比(SV)污泥体积指数(SVI)和污泥龄(θC)等。

混合液悬浮固体浓度(MLSS)又称混合液污泥浓度。

它表示曝气池单位容积混合液内所含活性污泥固体物的总质量,由活性细胞(M a),内源呼吸残留的不可生物降解的有机物(M e)、入流水中生物不可降解的有机物(M i)和入流水中的无机物(M ii)4部分组成。

混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度,即由MLSS中的前三项组成。

活性污泥净化废水靠的是活性细胞(M a),当MLSS一定时,Ma越高,表明污泥的活性越好,反之越差。

MLVSS不包括无机部分(M ii),所以用其来表示活性污泥的活性数量上比MLSS为好,但它还不真正代表活性污泥微生物(M a)的量。

这两项指标虽然在代表混合液生物量方面不够精确,但测定方法简单易行,也能够在一定程度上表示相对的生物量,因此广泛用于活性污泥处理系统的设计、运行。

污泥比阻抗——精选推荐

实验名称:污泥过滤脱水比阻抗的测定环工071班学号:0704100518姓名:李英一、实验目的1 通过实验掌握污泥比阻抗的测定方法。

2 掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂的发法。

3 掌握确定污泥的最佳混凝剂投加量的试验方法。

二、实验原理衡量污泥脱水性能的研究常着眼于污泥过滤的难易,即滤速的快慢。

常用比阻抗值作为衡量污泥脱水性能的指标,比阻抗的意义是,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。

求污泥比阻抗的作用是比较不同的污泥的过滤性能。

比阻抗值大的污泥,越难过滤,脱水性能也越差。

测定比阻抗值,可以去诶的那个屋你的最佳混凝剂和其投量,最合理的过滤压力,从而导出过滤方程及计算过滤产率。

r=2PA^2*b/(µC) .b的求法,可在一定压力下通过测定一系列的t-V数据,用图解法求斜率。

C的求法,采用测定含水率的方法计算:C=1/[(100-Cn)/Cn-(100-Cb)/Cb] 。

Cb——100g滤饼中的干污泥量,g;Cn——100g污泥中的干污泥量,g。

投加混凝剂可以改善污泥的脱水性能,使污泥的比阻抗值减小。

无机混凝剂投加量一般认为污泥干质量的5%-10% 。

三、实验设备和试剂1 实验装置,包括:水射器、稳压瓶、泄压口、真空表,布氏漏斗,量筒,滤纸。

2 布氏漏斗3 量筒一个4 快速滤纸5 烘箱6 秒表7 称量瓶8 混凝剂四、实验步骤1 用配置好的混凝剂FeCl3调节污泥,剂量分别为0, 3,6,9,12,15ml,测定污泥的含水率,求出干固体浓度C。

2 在布氏漏斗中放置滤纸,用蒸馏水喷湿,再开动水射器,把量筒抽成负压,使滤纸紧贴漏斗,然后关闭水射器。

3 把100ml 调配好的泥样倒入漏斗,再次开动水射器,至额定真空度,作为零时间,进行污泥脱水实验。

4 开始启动秒表,并记录此时量筒内的滤液V0 。

5 每隔一定时间,记下量筒内相应的滤液量。

6 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。

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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,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/cm2),过滤面积
F(cm2),过滤时间 t(s)成正比;而与过滤阻力 R (cm?s2/mL),滤液黏度 μ[g/(cm?s)]
成正比。

过滤阻力包括滤渣阻力 Rz和过滤隔层阻力 Rg构成。而阻力只随滤渣层的厚
度增加而增大,过滤速度则减少。因此将式(1-1)改写成微分形式(1-2):

由于只 Rg比 Rz相对来说较小,为简化计算,姑且忽略不计。

式中:α’——单位体积污泥的比阻;
δ ——滤渣厚度;
C’——获得单位体积滤液所得的滤渣体积。
如以滤渣干重代替滤渣体积,单位质量污泥的比阻代替单位体积污泥的比阻,
则(1-3)式可改写为:

式中,α为污泥比阻,在 CGS 制中,其量纲为 s2/g,在工程单位制中其量纲
为 cm/g。在定压下,在积分界线由 0 到 t 及 0 到 V 内对式(1-4)积分,可得:

式(1-5)说明在定压下过滤,t/V 与 V 成直线关系,其斜率为:

因此,为求得污泥比阻,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:

滤饼干重 滤液

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 Qo = Qy + Qd
根据固体平衡 QoCo = QyCy + QdCd
式中:C
0
——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:

代入式(1-7),化简后得:

滤饼干重 滤液

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的方法。求 C值。

滤饼干重 滤液

式中:C
i
——l00g 污泥中的干污泥量;

C
f
——100g 滤饼中的干污泥量。

例如污泥含水比 97.7%,滤饼含水率为 80%。

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。对于无机混凝剂
如 FeCl3,A12(SO4)3等投加量,一般为干污泥质量的 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、实验内容
3.1 实验设备与试剂
滤纸若干,烘箱1个,分析天平1台,FeCl310g/L,具塞玻璃量筒1个,抽滤
筒1个,真空泵1台,布氏漏斗1个,真空表1块,秒表1个。

3.2 实验装置
实验装置如图 3-1 所示。
图 3-1 比阻实验装置图
1-真空泵;2-吸滤瓶;3-真空调节阀;4-真空表;
5-布氏漏斗;6-吸滤垫;7-计量管

3.3 实验步骤
(1) 测定污泥的含水率,求出其固定浓度 C0;
(2) 配制 FeCl3 (10g/L) 混凝剂;
(3) 用 FeCl3混凝剂调节污泥(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%;
(4) 在布氏漏斗上 (直径 65~80mm) 放置滤纸,用水润湿,贴紧周底;
(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 532mmHg(70.93kPa)]关掉真空泵;
(6) 6.加入 l00mL 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(开始过滤时可每隔 10 s 或 15s,滤速减慢后可隔 30s 或60s)
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 20min 后即可停止;
(9) 关闭阀门取下滤饼放人称量瓶内称量;
(10) 称量后的滤饼干 105℃的烘箱内烘干称量;
(11) 计算出滤饼的含水比,求出单位体积滤液的固体量 C0。

四、数据记录与整理
4.1 实验基本参数
实验温度 28℃ 实验压力 0.05 MPa
混凝剂 FeCl3 混凝剂浓度 10 g/L
污泥含水率 98% 布氏漏斗内径 7.00 cm

4.2 实验数据记录
1. 布氏漏斗实验数据记录
表4-1 布氏漏斗实验数据1
混凝剂投加量:0%
时间/s 计量管滤液量V'/mL 滤液量V=V'-V0/mL
t/V(s/mL)

0 67 0 0.00
10 75 8 1.25
20 90 23 0.87
30 115 48 0.63
40 129 62 0.65
50 140 73 0.68
60 150 83 0.72
70 159 92 0.76
80 165 98 0.82
90 170 103 0.87
120 185 118 1.02
150 195 128 1.17
180 210 143 1.26
210 220 153 1.37
240 230 163 1.47
300 243 176 1.70
360 250 183 1.97
450 253 186 2.42
表4-2 布氏漏斗实验数据2
混凝剂投加量:2%
时间/s 计量管滤液量V'/mL 滤液量V=V'-V0/mL
t/V(s/mL)

0 55 0 0.00
10 75 20 0.50
20 98 43 0.47
30 120 65 0.46
40 139 84 0.48
50 157 102 0.49
60 163 108 0.56
70 185 130 0.54
80 195 140 0.57
90 205 150 0.60
120 228 173 0.69
150 242 187 0.80
180 243 188 0.96
表4-3 布氏漏斗实验数据3
混凝剂投加量:4%
时间/s 计量管滤液量V'/mL 滤液量V=V'-V0/mL
t/V(s/mL)

0 52 0 0.00
10 65 13 0.77
20 90 38 0.53
30 112 60 0.50
40 125 73 0.55
50 140 88 0.57
60 150 98 0.61
70 160 108 0.65
80 170 118 0.68
90 180 128 0.70
120 199 147 0.82
150 215 163 0.92
180 230 178 1.01
210 239 187 1.12
表4-4 布氏漏斗实验数据4
混凝剂投加量:6%
时间/s 计量管滤液量V'/mL 滤液量V=V'-V0/mL
t/V(s/mL)

0 74 0 0.00
10 88 14 0.71
20 107 33 0.61
30 125 51 0.59
40 140 66 0.61
50 152 78 0.64
60 164 90 0.67
70 174 100 0.70
80 183 109 0.73
90 190 116 0.78
120 210 136 0.88
150 225 151 0.99
180 241 167 1.08
210 256 182 1.15
240 259 185 1.30
表4-5 布氏漏斗实验数据5
混凝剂投加量:0%
时间/s 计量管滤液量V'/mL 滤液量V=V'-V0/mL
t/V(s/mL)

0 65 0 0.00
10 74 9 1.11
20 90 25 0.80
30 109 44 0.68
40 120 55 0.73
50 140 75 0.67
60 155 90 0.67
70 169 104 0.67
80 180 115 0.70
90 185 120 0.75

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