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PAGEPAGE1《土柱实验》教学指导书一、实验目的1、加强对黄土特性的学习,掌握土壤弥散系数的概念和方法;2、观察污染物在土壤中的迁移情况;3、深入了解土壤对污染物的吸附和解析模型;4、熟悉模拟实验数据的记录和处理,是将来进行污染物运移数学模拟的基础。二、实验内容1、测定土壤的弥散系数2、观察污染物在土壤中的迁移3、建立土壤对污染物的等温吸附模型和吸附动力学模型;4、建立土壤对污染物的等温解析模型和解析动力学模型;三、仪器相片活性碳夹层柱身出水口出水或入水孔四、模拟实验土柱和装置
1、土柱的概述实验土柱通常分为两种:非扰动的原状土柱和填装的土柱。原状土柱较好的代表了研究对象的原土壤结构及理化性质。填装土柱可以是经过筛分的一种土壤,也可以是按一定比例混合的几种土壤。填装土柱不能保持原土壤结构,但是,适用于一定目的的专门研究。例如,通过改变各种参数(土壤粒径、比表面和矿物组分,土壤水的pH值,或土壤的不同混合比例等),来研究土壤对特定污染物的吸附性能。2、土柱的尺寸土柱的尺寸没有硬性的规定,一般认为圆形土柱的长度大于其直径的2.5倍即可。不过对于要求精确的模拟土柱,其尺寸还要考虑以下几个方面(1)污染物通常含有多种物质,在设计实验的过程中应当以迁移能力最强的污染物为标准来设计土柱,一般来说迁移能力上,有机污染物<阳离子污染物<阴离子污染物。(2)由于在土柱内建立稳定的非饱和流场的方法不同,当土柱下段含水率偏高,不能满足实验要求时,必须要增长土柱的长度。(3)对于不同的实验目的,必须根据测量方法和测量数据来确定土柱长度与直径的比值。3、入水方式入水方式通常有从上往下渗水和从下往上饱水两种。通常前者用于,地表污染物往土壤中的下渗,可以比较正确的反应该条件下污染物在土壤中的迁移情况,但是无法用于研究土壤对其的吸附作用。而从下往上饱水,可以让土壤与污染物充分接触,是研究土壤对污染物吸附机理和模型的最佳方式。一般情况下,土柱模型都采用定流量水,在要求并不是很高的实验中,通常使用双马氏瓶来固定入水水头,但是在精度很高或者对要求很大,很小或很稳定的水流量时,必须使用蠕动泵入水。4、土柱的注意事项(1)砾石层不管入水方式如何,必须在入水口的土壤前铺设1-2cm厚的砾石层,防治水流对土壤层的冲刷,从上往下渗水时尤其必须注意。而在出水口土壤后也必须铺设1-2cm的砾石层,防治土壤堵塞。(2)尼龙丝网任何不同材料的层位之间,都应该放置尼龙丝网,且必须根据流向和材料来选择尼龙丝网的目数,当顺流向且材料由细变粗时,尼龙网需要目数足够大以阻挡细材料往粗材料中的渗透。(3)反应渗透墙根据实验的目的和所研究的污染物种类,可以适当的在土柱中添加反应渗透墙。反应渗透墙的材料组成厚度都必须经过详细的计算以选取合适的数值。(4)柱身出水处首先为了防止土壤对柱身处水口的堵塞,必须在出水口前布置合适的尼龙丝网;其次在不同的实验中,此出水口有不同的功能,例如水头的测量和水质电导率的测量。(5)土柱内侧必须粗糙,以防止水沿内测管壁的优先流。5、附属设备式中:G——吸附量;C——平衡时液相离子浓度(mg/L);Kd——吸附平衡常数(L/g)。Frendlich曲线:G=KCn式中:G——吸附量;K——常数;n——表示该等温吸附线线性度的常数,介于0与1之间;当液相中被吸附组分浓度很低,或在砂土(CEC值小)中产生吸附时,n→1;C——平衡时液相离子浓度(mg/L);Langmiur曲线:式中:Sm——某组分的最大吸附浓度(mg/kg);K——与键能有关的常数;实验完成后,将淋出液中溶质的平均浓度C为X轴,溶质在土壤中的单位吸附量(单位残留量)G为Y轴,绘制等温吸附(解析)曲线,对该曲线分别进行上述三种模型的模拟,最后根据模拟的结果进行分析。3、建立吸附(解析)动力学模型吸附(解析)动力学模型,通常有下面四种,分别是:Elovich方程:c=a+b·lnt双常数速率方程:lnc=a+b·lnt抛物线扩散方程:c=a+bt1/2一级反应动力学方程:lnc=a+bt其中:c为溶质在单位土体上的吸附量(mg/kg);t为反应时间(h);a为与初始浓度有关的试验常数;b为与吸附活化能有关的吸
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