实验二十一 电解法印染废水脱色及COD的测定 - 图文(2)
图4-4 20min时电压和吸光度值关系图
图4-5 30min时电压和吸光度值关系图
图4-6 40min时电压和吸光度值关系图
3、每立方米废水电耗=I?V/Q (度)
式中:I=电流(安) V=电压(伏) Q-流速(升/小时)
(1) I=0.2A,V=8V,Q=7ml/min=0.42L/h时,
每立方米废水电耗?0.2?8?3.8度0.42 0.3?12?8.57度0.42
<2> I=0.3A,V=12V,Q=10ml/min=0.42L/h时,
每立方米废水电耗?4、COD值测定 (1)滴定现象
取原液配好,加热前为浅黄,微沸后变为橙黄。回流1h后,加入指示剂,开始滴定,溶液由橙黄变为草绿,再变为绿,转为深绿,变为红色,且半分钟内不褪色。
空白实验所消耗Fe(NH4)2(SO4)2的体积:26ml 染料废水原料消耗Fe(NH4)2(SO4)2的体积:18.00ml
处理后废水消耗的消耗Fe(NH4)2(SO4)2的体积:25.60ml (2)计算COD值
对于染料废水原液:
a=26ml,b=18.00ml,N=0.2500mol/L,V=50ml
(a-b)N?8000(26?18.00)?0.2500?8000COD???320mgL V50对于处理半小时后的废水(12V): A=26ml,b=25.60ml,N=0.2500mol/L,V=50ml
COD?(a-b)M?8000(26?25.60)?0.2500?8000??16mgL V50320-16污水的COD值脱除率??100%?9520
六、结果与讨论
1、由表1、表2、图4-1、图4-2 可得,在8V的时候随着电解时间的增
加,吸光度逐渐减小,脱色率逐渐增加,说明电解时间的增长,有利于脱色,但是使用12V的时候随着时间增加,在30min的时间出现的脱色比率降低下降的现象,因为实验数据较少,只测了两个电压,估计可能是由于电压增加到一定程度后,电解时间的延长反而导致脱色率减少;
2、从图4-3 图4-4 图4-5 图4-6来看高电压在短时间内有利于脱色率效率的增加,但是超过一定时间之后电压的增加反而会导致脱色率的减少。可以估计在低电压的范围内增大电压有利于脱色率的增加,超过一点电压之后增加电压,不利于脱色率的增加;
3、随着电压与电流的增加,每立方米废水电耗将会增加;
4、由污水的COD值脱除率为95%可得,脱色反应器的脱色效果很好; 5、流速的变化,在测定吸光度时,进水与出水的流速不能时刻一致,即使是微小的差距,由于产量时间较长,导致在测量中流速发生变化,会影响脱色效果;
6、比色皿的差异,在测量一部分样品的吸光度时,没有用同一个比色皿, 不同的比色皿,对吸光度有影响。
7、由于测量中有同学产量的溶液颜色较深,而且没有办法洗干净,污染了比色皿,如果使用这些比色皿会导致吸光度的测量误差。
8、由于测量吸光度的同学较多,而且实验不同,参比的水溶液经常被换掉,影响吸光度的测量。
9、用Fe(NH4)2(SO4)2滴定时,因为操练不熟悉,造成了小量溶液流失造成误差。
10、随着电压与电流的增加,每立方米废水电耗将会增加;
11、由污水的COD值脱除率为95%可得,脱色反应器的脱色效果很好; 12、控制好回流时间1h,控制电压为微沸状态能保证COD测定时数据的准确性。
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