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CoSO4·7H2O/Co+ =281/59=4.76 CoCl2·6H2O/Co+ =238/59=4.0

所以单位水样投加钴盐量为:

CoSO4·7H2O: 0.4×4.76=1.9 g/m3 CoCl2·6H2O: 0.4×4.0=1.6 g/m3

本实验所需投加钴盐为:

CoSO4·7H2O: 1.9 V(g)

CoCl2·6H2O: 1.6 V(g)

式中: V—水样体积

(3) 将NaSO3用热水化开,均匀倒入曝气筒中,溶解的钴盐倒入水中,并开动搅拌叶轮轻微搅动使其混合,进行脱氧。

3. 当清水脱氧至零时,提高叶轮转速,进行曝气,并计时。每隔半分钟测定一次溶解氧值(用碘量法每隔一分钟测定一次),直到溶解氧达到饱和为止。

五、 数据记录与整理

1. 记录数据

2. 根据测量记录计算KLa值 (1)根据公式计算

KLa=2.303/(t-t0)*lg(Cs-C0)/(Cs-Ct)

(2)用图解法计算KLa值

用半对数坐标纸作亏氧值Cs-Ct和t时间的关系曲线,其斜率即为KLa值。

3.计算叶轮充氧能力Qs

Qs=60/100·KLa CsV (Kg/h)

六、实验思考

1. 比较计算所得到的KLa 和图解得到KLa 数值上差别,说明原因。 2. Cs值偏大或者偏小对实验结果有何影响。 3. 讨论如何测定推流式曝气池内曝气设备KLa值。

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实 验 二 混凝实验

混凝沉淀实验是水处理基础实验之一,广泛用于科研、教学和生产中。针对某水样,通过混凝沉淀实验,选择混凝剂种类,投加量,确定最佳混凝条件。本实验为综合性实验。

一、 实验目的

1、应用混凝理论 , 模拟实际混凝过程。

2、 针对某水样,通过混凝剂的混凝沉淀效果比较,选择最佳混凝剂和确定混凝最佳条件。

3、 观察“矾花”的形成过程和混凝沉淀效果。进行原水的混凝实验操作,了解混凝现象、过程及净化作用。

二、 实验设备

1. 2. 3. 4. 5.

六联搅拌器 1台 浊度仪 1台 50ml烧杯 6个 100ml量筒 1个 1ml、10ml量筒 各一个

三、 实验原理

实验过程中 , 以流速梯度 G 和 GT 值作为相似准数 . 通过搅拌作用 , 模拟实际生产中的混合反应的水力条件;针对某水样,利用少量源水 , 选择所需的最佳混凝剂和确定混凝最佳条件。

混合或反应的速度梯度 G 值 :

(1)

式中:P:在同一体积内每一立方米水搅拌时所需的平均功率 ( kg?m/m2?s ) μ:水的动力粘滞系数(kg?s/m2) P值的计算方法:

式中:f:校正系数.

ω:搅拌功率(kg?m/s)

式中n:搅拌机叶片转速(转/分) d:叶片直径.

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(2)

ρ:水的密度(1000/9.81kg?s2/m2) μ:水的动力粘滞系数(kg?s/m2)

公式(1)仅适合于图1所示浆板搅拌的尺寸关系同时要求雷诺数在102~5x104的范围内。

当叶片和水体间尺寸与图一不符时,则由公式⑵求得的功率ω乘以校正系数f。

式中:D和H分别表示搅拌筒的直径及水深,h表示叶片高度,教正系数f适用于D/d=2.5~4.0, H/D=0.6~1.6,h/d=1/5~1/3的情况。

水的动力系数(μ)与水温的关系

温度t℃ 10 15 20 μ(10-6kg·s/m) 133.0 116.5 102.0 2温度t℃ 25 30 35 μ(10-6kg·s/m) 90.6 81.7 73.6 2

四、 试验步骤

1. 掌握六联搅拌机程序编写过程。 2. 掌握浊度仪使用方法。 3. 熟悉酸度计的使用方法。 4. 测定原水的浊度、温度、PH值。

5. 在六联搅拌机中依次加入混合均匀的水样1000ml,将烧杯装入搅拌机,放下搅拌架。

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6. 选择各个烧杯的加药量:(0.5%AlCl3 溶液,mL):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7. 开始搅拌程序。 8. 观察搅拌过程中杯内产生矾花的变化。 9. 搅拌结束后,静置5分钟。

10. 从出水口取10Ml左右上清液,避免下层沉淀的矾花重新浮起。 11. 测量各水样浊度,并计算浊度去除率百分率Y: 12. Y=(Ma -Mb)/Ma *100%

13. 式中:Ma——原水浊度,度 14. Mb——沉淀后水浊度,度 15. 12.清洗烧杯。

13.重复实验步骤5-12。 五、数据记录与整理

1. 原水水样描述

容积: 温度: 浊度: 2. 混凝条件

混凝步骤、时间、搅拌速度、沉淀时间 1. 混凝剂溶液

名称:氯化铝,浓度:0.5% 2. 实验结果

A. 绘制投药量与出水浊度,投药量与除浊百分率的关系曲线。 B. 分析实验现象和结果,确定最佳投药量。

C. 计算水样混凝过程中三个反应阶段的速度梯度G和GT值及雷诺数。 (提示:先计算搅拌机功率W=14.35d4.38n2.69ρ0.69μ0.31kg.m/s 雷诺数 Re=nd2ρ∏/μ)

六、实验思考

1. 讨论混凝过程中为何采用不同转速及其在矾花形成过程中的作用。 2. 混凝实验对生产有何意义?

3. G、GT值相同其混合反应效果是否一致?为什么?

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