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磁加载絮凝法除微蚀液中的铜离子 —— 第二次汇报. 汇报人:罗曼 汇报时间: 2013-9-12. 1 、静态烧杯部分实验进展. 2 、小试装置设计出现的问题. 目录. 3 、下一阶段的工作计划. 1 、静态烧杯部分实验进展 --- 做淀粉 -COD 对应曲线. 淀粉溶液的配制 :取 5 个 500ml 的烧杯各加入约 200ml 的超纯水,置于恒温 水浴中,加热至 90 度 ,随后 多次少量缓慢 加入事先称量
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磁加载絮凝法除微蚀液中的铜离子 ——第二次汇报 汇报人:罗曼 汇报时间:2013-9-12
1、静态烧杯部分实验进展 2、小试装置设计出现的问题 目录 3、下一阶段的工作计划
1、静态烧杯部分实验进展 ---做淀粉-COD对应曲线 • 淀粉溶液的配制:取5个500ml的烧杯各加入约200ml的超纯水,置于恒温 • 水浴中,加热至90度,随后多次少量缓慢加入事先称量 • 好(60mg、90mg、120mg、150mg、180mg)的淀粉, • 同时用玻璃棒快速搅拌,直至淀粉溶液近似透明、底部 • 没有淀粉颗粒沉淀时停止搅拌,取出冷却至室温后移至 • 250ml的容量瓶中,定容至刻度线,淀粉溶液配制完成。
1、静态烧杯部分实验进展 ---做淀粉-COD对应曲线 • 测COD的方法: • A、标定硫酸亚铁铵标准溶液:取10ml重铬酸钾标准溶液(0.1000mol/L)稀释至 • 100ml,加入30ml浓硫酸,摇匀冷却至室温,加入3滴邻菲啰啉指示剂,用硫酸亚铁铵溶液标定,溶液由橙色—蓝绿色最后变为红棕色即为滴定终点,记录下用掉的硫酸亚铁铵的体积。 • 故C平均(硫酸亚铁铵)=0.1029mol/L 结束 测溶液
1、静态烧杯部分实验进展 ---做淀粉-COD对应曲线 B、测COD:准确吸取6份3.00ml水样(其中一份空白样),置于50ml具密封塞的加热管中,加入1ml掩蔽剂,混匀。然后加入3.0ml消解液和5ml催化剂,旋紧密封塞混匀。然后将加热器接通电源,把加热管放入加热器中,待温度达到165℃时,打开计时开关,待加热器工作22min之后自动报时。取出加热管,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。
1、静态烧杯部分实验进展 ---做淀粉-COD对应曲线 C、结果计算:
1、静态烧杯部分实验进展 ---做氨氮标准曲线 • 吸取0,0.50,1.00,3.00,7.00和10.0mL铵标准使用液分别于50mL比色管中,加水至标线,加1.0mL酒石酸钾溶液,混匀。加1.5mL纳氏试剂,混匀。放置10min后,在波长420nm处,用光程20mm比色皿,以水为参比,测定吸光度. • 由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的标准曲线.
1、静态烧杯部分实验进展 ---做氨氮标准曲线
2、小试装置设计出现的问题 总流量:166.7m3/h 尺寸:8.0m﹡16.0m PAC水力停留时间:5.5min 磁粉水力停留时间:10min 沉淀池水力停留时间:10min 总流量:413.7m3/h 尺寸:10.0m﹡15.0m PAC水力停留时间:5min 磁粉水力停留时间:10min 沉淀池水力停留时间:15min 总流量:1000m3/d 快混池 V=14.4m3 快混池水力停留时间: 13.82min PAM慢混池V=14.4m3 PAM慢混池力停留时间: 13.82min 总流量:3300m3/h 反应池尺寸:5.3m﹡7.7m﹡6.5m 反应池水力停留时间:4.82min 沉淀池尺寸:13.8m﹡13.8m﹡4.4m 沉淀池水力停留时间:15.23min
3、下一阶段的工作计划 • 看常颖博士的博士论文(关于分形理论方面); • 按照实验方案配制原始微蚀液并测其中的COD、氨氮和铜离子浓度; • 做PAC处理微蚀废液实验部分,其中包括PAC投加量、静沉(搅拌)时间、PH值对铜离子去除效果的影响,确定PAC去除铜离子的最佳实验条件; • 做PFS处理微蚀废液实验部分,其中包括PFS投加量、静沉(搅拌)时间、PH值对铜离子去除效果的影响,确定PFS去除铜离子的最佳实验条件; • 把PAC、PFS对铜离子去除效果进行比较,得出最优混凝剂; • 完成小试装置图的工作。
到此结束 谢谢大家! 结束