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文档简介
1、实验七 混凝实验实验目的1、了解混凝的过程及现象,以及影响混凝净水效果的主要因素;2、掌握确定最佳混凝条件(包括投药量、 pH 值、水流速度梯度等)的方法。实验原理值常用电动电位 表示,又称为Zeta Zeta 电位的高低决定了胶体颗粒之间斥力的大小和影响范围。一般天然水中的胶体颗粒的Zeta -30mV 以上,投加混凝剂之后, -15mV 左右即可得到较好的混凝效果。相反,当Zeta 电位降到零,往往不是最佳混凝状态。投加混凝剂的多少,直接影响混凝效果。水质是千变万化的,最佳的投药量各不相同, 必须通过实验方可确定。在水中投加混凝剂如 A1 (SO ) 、 FeCl后,生成的AI(lIl)、
2、 Fe(III)化合物对胶体的脱24 33稳效果不仅受投加的剂量、水中胶体颗粒的浓度、水温的影响,还受水的pH 值影响。如果pH 值过低(4),则混凝剂水解受到限制,其化合物中很少有高分子物质存在,絮凝作用较差。如果pH 值过高(大于910),p VG p VG 式中: p (W); (Pas);V 。pV只要改变搅拌转速pVG 式中:p 不同旋转速度时的搅拌功率之和(W); 其余符号同前。实验水样河水、工业废水或自配水(高岭土悬浊液)实验装置与设备混凝试验搅拌机ZR4-6型,或JJ-4 型;pH 计温度计;秒表;光电浊度仪AQ201;取样针管10m,3 个Al (SO ) 18H 0溶液10
3、g/;24 32FeCl 6H0溶液10g/;32HCl;NaOH;转速测定仪分光光度计(723 型。实验步骤实验分为最佳投药量、最佳pH 值、最佳水流速度梯度三部分。首先确定混凝剂的最佳投药量,在某一选定的搅拌速度变化方式和溶液pH 值条件下, 求出混凝剂的最佳投药量。然后在混凝剂最佳投药量条件下求出混凝最佳溶液pH 值。最后根据最佳投药量、最佳pH 值,确定最佳的水流速度梯度。最佳投药量实验步骤确定原水特征,即测定原水水样混浊度(衡量,吸光度越大,混浊度越高,吸光度越小,混浊度越小)pH 值、温度。1000mL原水。确定形成矾花所用的最小混凝剂量。方法是通过慢速搅拌烧杯中 200mL 原水
4、,并每次增加 1mL 混凝剂投加量,直到出现矾花为止。这时的混凝剂量作为形成矾花的最小投加量;确定实验时的混凝剂投加量。3 得出的形成矾花的最小混凝剂投加量,取其1/3 1 号烧杯的混凝2 6 25 号烧杯的混凝剂投加量,把混凝剂分别加入到16 号烧杯中;启动搅拌机,快速搅拌约1.5min200rpm10min50rpm。上述搅拌时间和搅拌速度可根据原水性质进行适当调整;100mL 立即用分光光度计在最大吸光波长处测定其吸光度,并对测定结果进行纪录。pH值实验步骤6 1000mL 1000mL 原水,调整原水的pH 16 号烧杯水样的pH值分别等于58.101(注意搅拌均匀用移液管向各烧杯中加
5、入相同剂量的混凝剂(的最佳投药量而确定;启动搅拌机,快速搅拌约1.5min200rpm10min50rpm;100mL 立即用分光光度计在最大吸光波长处测定其吸光度,并对测定结果进行纪录。混凝阶段最佳速度梯度实验步骤按照最佳pH 值实验和最佳混凝剂投药量实验所得出的最佳混凝pH 6 1000mL 水样的烧杯中加入相同剂量的HCl(或NaOH)启动搅拌机,快速搅拌1min300rpm16 30rpm、60rpm、90rpm、120rpm、150rpm180rpm10min;100mL 立即用分光光度计在最大吸光波长处测定其吸光度,并对测定结果进行纪录。注意事项取水样时,必须把水样混合均匀,以保证
6、各个烧杯水中的性质一样。吸的时间尽量在同一时刻进行。实验结果记录和分析最佳投药量实验结果整理把原水特征、混凝剂投加情况、沉淀后的剩余浊度纪录于表。加量关系曲线,并从图上求出最佳混凝剂投加量。表 1 最佳混凝剂投加量实验纪录水样名原水水 浊度 原水胶体颗粒Zeta 电mV使用混凝剂种类、浓 水样编号混凝剂投加量(mg/L) 矾花形成时间(min)121234563平均3平均1快速搅拌(min)转速(rpm)2慢速搅拌(min)转速(rpm)3沉淀时间(min)4人工配水情况:备注pH值实验结果整理把原水特征、混凝剂投加量、酸碱投加情况、沉淀后的剩余浊度纪录于表2。pH pH 并从图上求出所投加混凝剂剂量的混凝最佳pH 值及其适用范围。表 2 最佳 pH 值实验纪录水样编号HCl 投加量(mL) NaOH 投加量(mL) pH 值混凝剂投加量(mL)1123456沉淀水浊度2(度)3平均1快速搅拌(min)转速(rpm)备注2慢速搅拌(min)转速(rpm)3沉淀时间(min)混凝阶段最佳速度梯度实验结果整理pH3。以上清液浊度为纵坐标、速度梯度G 值为横坐标绘出浊度与 G 曲线中求
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