1 / 12

磁加载絮凝法除微蚀液中的铜离子 —— 第二次汇报

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

Download Presentation

磁加载絮凝法除微蚀液中的铜离子 —— 第二次汇报

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 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

  2. 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

  3. 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。

  4. 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

  5. 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。

  6. 1、静态烧杯部分实验进展 ---做淀粉-COD对应曲线 C、结果计算:

  7. 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.

  8. 1、静态烧杯部分实验进展 ---做氨氮标准曲线

  9. 2、小试装置设计出现的问题

  10. 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

  11. 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。

  12. 到此结束 谢谢大家! 结束

More Related